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文档简介
1、精选文档公式En的应用1如图459甲所示,线圈的匝数n100匝,横截面积S50 cm2,线圈总电阻r10 ,沿轴向有匀强磁场,设图示磁场方向为正,磁场的磁感应强度随时间做如图459乙所示变化,则在开始的0.1 s内()图459A磁通量的变化量为0.25 WbB磁通量的变化率为2.5102Wb/sCa、b间电压为0D在a、b间接一个理想电流表时,电流表的示数为0.25 A2单匝线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动,穿过线圈的磁通量随时间t的关系图象如图4510所示,则()图4510A在t0时刻,线圈中磁通量最大,感应电动势也最大B在t1102s时刻,感应电动势最大C在t2102s时刻,感应电
2、动势为零D在02102s时间内,线圈中感应电动势的平均值为零公式EBlv的应用3某地的地磁场磁感应强度的竖直分量方向向下,大小为4.5105T.一灵敏电压表连接在当地入海河段的两岸,河宽100 m,该河段涨潮和落潮时有海水(视为导体)流过,设落潮时,海水自西向东流,流速为2 m/s.下列说法正确的是()A电压表记录的电压为5 mVB电压表记录的电压为9 mVC河南岸的电势较高D河北岸的电势较高4如图4511所示,在竖直向下的匀强磁场中,将一个水平放置的金属棒ab以水平初速度v0抛出,设运动的整个过程中棒的取向不变,且不计空气阻力,则金属棒在运动过程中产生的感应电动势大小将()图4511A越来越
3、大B越来越小C保持不变 D无法确定感生电场问题5.图468如图468所示,内壁光滑的塑料管弯成的圆环平放在水平桌面上,环内有一带负电的小球,整个装置处于竖直向下的磁场中,当磁场突然增强时,小球将()A沿顺时针方向运动B沿逆时针方向运动C在原位置附近往复运动D仍然保持静止状态En及EBlv的比较应用图4696如图469所示,一导线弯成半径为a的半圆形闭合回路虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于回路所在的平面回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始终与MN垂直从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论正确的是()A感应电流方向不变 BCD段直导线始终不受安培力C感应电动势最大值E
4、mBav D感应电动势平均值Bav电磁感应中的转动切割问题图46107如图4610所示,均匀磁场中有一由半圆弧及其直径构成的导线框,半圆直径与磁场边缘重合;磁场方向垂直于半圆面(纸面)向里,磁感应强度大小为B0.使该线框从静止开始绕过圆心O、垂直于半圆面的轴以角速度匀速转动半周,在线框中产生感应电流现使线框保持图中所示位置,磁感应强度大小随时间线性变化为了产生与线框转动半周过程中同样大小的电流,磁感应强度随时间的变化率的大小应为()A.B.C. D.电磁感应中的电荷量计算8.图4611物理实验中,常用一种叫做“冲击电流计”的仪器测定通过电路的电荷量如图4611所示,探测线圈与冲击电流计串联后可
5、用来测定磁场的磁感应强度已知线圈的匝数为n,面积为S,线圈与冲击电流计组成的回路电阻为R.若将线圈放在被测匀强磁场中,开始时线圈平面与磁场垂直,现把探测线圈翻转180,冲击电流计测出通过线圈的电荷量为q,由上述数据可测出被测磁场的磁感应强度为()A. B.C. D.电磁感应中的电路问题图4759如图475所示,是两个互连的金属圆环,小金属圆环的电阻是大金属圆环电阻的二分之一,磁场垂直穿过大金属圆环所在区域当磁感应强度随时间均匀变化时,在大金属圆环内产生的感应电动势为E,则a,b两点间的电势差为()A.EB.EC.E DE10粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线框
6、平面,其边界与正方形线框的边平行现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场,如下图所示,则在移出过程中线框的一边a、b两点间电势差绝对值最大的是()电磁感应中的能量问题图48911如图489所示,两根足够长的光滑金属导轨MN、PQ平行放置,导轨平面与水平面的夹角为,导轨的下端接有电阻当导轨所在空间没有磁场时,使质量为m、电阻为r的导体棒ab以平行导轨平面的初速度v0冲上导轨,ab上升的最大高度为H;当导轨所在空间存在方向与导轨平面垂直的匀强磁场时,再次使ab以相同的初速度从同一位置冲上导轨,ab上升的最大高度为h,两次运动中ab始终与两导轨垂直且接触良好,关于上述情景,下列说法中正确的是
7、()A比较两次上升的最大高度,有HhB比较两次上升的最大高度,有HhC有磁场时,导体棒上升到最大高度时导轨下端的电阻中产生的热量为D有磁场时,导体棒上升到最大高度时导轨下端的电阻中产生的热量为12如图4810所示,足够长的光滑金属框竖直放置,框宽L0.5 m,框的电阻不计,匀强磁场的磁感应强度B1 T,方向与框面垂直,金属棒MN的质量为100 g,电阻为1 ,现让MN无初速的释放并与框保持接触良好的竖直下落,从释放到达到最大速度的过程中通过棒某一截面的电荷量2 C,求此过程回路中产生的电能为多少?(空气阻力不计,g10 m/s2) 图481013.图4816光滑曲面与竖直平面的交线是抛物线,如
8、图4816所示,抛物线的方程为yx2,其下半部处在一个水平方向的匀强磁场中,磁场的上边界是ya的直线(图中的虚线所示),一个质量为m的小金属块从抛物线yb(ba)处以速度v沿抛物线下滑,假设抛物线足够长,则金属块在曲面上滑动的过程中产生的焦耳热总量是()AmgbB.mv2Cmg(ba) Dmg(ba)mv2图481714如图4817所示,质量为m、高为h的矩形导线框在竖直面内自由下落,其上下两边始终保持水平,途中恰好匀速穿过一有理想边界、高亦为h的匀强磁场区域,线框在此过程中产生的内能为()AMgh B2mghC大于mgh而小于2mgh D大于2mgh15如图4824所示,水平放置的平行金属导
9、轨宽度为d1 m,导轨间接有一个阻值为R2 的灯泡,一质量为m1 kg的金属棒放置在导轨之上,其电阻为r1 ,且和导轨始终接触良好,整个装置放在磁感应强度为B2 T的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下,现对金属棒施加一水平向右的拉力F,使金属棒从静止开始向右运动,求:图4824(1)若金属棒与导轨间的动摩擦因数为0.2,施加的水平恒力为F10 N,则金属棒达到的稳定速度v1是多少?(2)若金属棒与导轨间的动摩擦因数为0.2,施加的水平力功率恒为P6 W,则金属棒达到的稳定速度v2是多少?(3)若金属棒与导轨间是光滑的,施加的水平力功率恒为P20 W,经历t1 s的过程中灯泡产生的热量为QR1
10、2 J,则此时金属棒的速度v3是多少?ABMPQN16、如图所示PQ、MN为足够长的两平行金属导轨,它们之间连接一个阻值的电阻;导轨间距为,电阻,长约的均匀金属杆水平放置在导轨上,它与导轨的滑动摩擦因数,导轨平面的倾角为在垂直导轨平面方向有匀强磁场,磁感应强度为,今让金属杆AB由静止开始下滑从杆静止开始到杆AB恰好匀速运动的过程中经过杆的电量,求:(1)当AB下滑速度为时加速度的大小(2)AB下滑的最大速度(3)从静止开始到AB匀速运动过程R上产生的热量电磁感应中动量定理的应用17.在水平光滑等距的金属导轨上有一定值电阻R,导轨宽d电阻不计,导体棒AB垂直于导轨放置,质量为m ,整个装置处于垂直导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.现给导体棒一水平初速度v0,求AB在导轨上滑行的距离.18.如图所示,竖直放置的两光滑平行金属导轨,置于垂直于导轨平面向里的匀强磁场中,两根质量相同的导体棒a和b,与导轨紧密接触且可自由滑动。先固定a,释放b,当b的速度达到10m/s时,再释放a,经过1s后,a的速度达到12m/s,则(1)此时b的速度大小是多少?(2)若导轨很长,a、b棒最后的运动状态。19:两根平行的金属导轨,固定在同一水平面上,磁感强度B=0.5T的匀强磁场与导轨所在平面垂直,导轨的电阻很小,可忽略不计。导轨间的距离l=0.
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