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如圖所示,兩條平行金屬導軌ab、cd置于磁感應強度B=0.5T的勻強磁場中,兩導軌間的距離l=0.6m,導軌間連有電阻R。金屬桿MN垂直置于導軌上,且與軌道接觸良好,現使金屬桿MN沿兩條導軌向右勻速運動,產生的感應電動勢為3V。由此可知,金屬桿MN滑動的速度大小為              m/s;通過電阻R的電流方向為            (填“a R c”或“c R a”)。

10;cRa (每空3分)

解析試題分析:根據電磁感應定律,導體棒垂直切割磁感線產生的感應電動勢,計算得速度,根據安培右手定則,磁感線穿過右手手心,大拇指指向導體棒運動方向,四指所指即電流方向,據此判斷感應電流從M流向N,導體棒相當于電源,M為負極,N為正極,所以流過電阻R的電流方向為cRa。
考點:電磁感應定律  安培右手定則

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:單選題

如圖所示,均勻磁場中有一由半圓弧及其直徑構成的導線框,半圓直徑與磁場邊緣重合;磁場方向垂直于半圓面(紙面)向里,磁感應強度大小為B0.使該線框從靜止開始繞過圓心O、垂直于半圓面的軸以角速度ω勻速轉動半周,在線框中產生感應電流;現使線框保持圖中所示位置,磁感應強度大小隨時間線性變化.為了產生與線框轉動半周過程中同樣大小的電流,磁感應強度隨時間的變化率的大小應(  )

A. B. C. D.

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

下圖是穿過某閉合回路的磁通量隨時間變化的四種情況,在t0時間內可使該回路產生恒定感應電流的是

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

如圖所示,通過水平絕緣傳送帶輸送完全相同的銅線圈,線圈均與傳送帶以相同的速度勻速運動.為了檢測出個別未閉合的不合格線圈,讓傳送帶通過一固定勻強磁場區域,磁場方向垂直于傳送帶,線圈進入磁場前等距離排列,穿過磁場后根據線圈間的距離,就能夠檢測出不合格線圈,通過觀察圖形,判斷下列說法正確的是(  )

A.若線圈閉合,進入磁場時,線圈相對傳送帶向前滑動
B.若線圈不閉合,進入磁場時,線圈相對傳送帶向后滑動
C.從圖中可以看出,第2個線圈是不合格線圈
D.從圖中可以看出,第3個線圈是不合格線圈

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

如右圖所示,在光滑的水平面上,一質量為m,半徑為r,電阻為R的均勻金屬環,以初速度v0向一磁感應強度為B的有界勻強磁場滑去(磁場寬度d>2r).圓環的一半進入磁場歷時t秒,這時圓環上產生的焦耳熱為Q,則t秒末圓環中感應電流的瞬時功率為(  )

A. B. 
C. D. 

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

如圖所示是一種延時繼電器的示意圖,鐵芯上有兩個線圈A和B。當S1閉合時,電磁鐵將吸引銜鐵D,使觸頭C接通電路工作。  

(1)如果閉合S2,當S1斷開時,由于電磁感應作用,要延遲一段時間,彈簧才將銜鐵D拉起使觸頭C斷開電路,這種延遲是由于線圈    (填“A”或“B”)的作用。
(2)如果斷開S2,當S1斷開時,則    (填“仍有”或“無”)延時作用。  

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

(8分)如圖所示,A、B兩個閉合線圈用同樣的導線制成,匝數均為10匝,半徑 ,圖示區域內有勻強磁場,且磁感應強度隨時間均勻減小。A、B線圈中產生的感應電動勢之比為             ,兩線圈的感應電流之比為                   

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(20分)其同學設計一個發電測速裝置,工作原理如圖所示。一個半徑為R=0.1m的圓形金屬導軌固定在豎直平面上,一根長為R的金屬棒OA,A端與導軌接觸良好,O端固定在圓心處的轉軸上。轉軸的左端有一個半徑為r=R/3的圓盤,圓盤和金屬棒能隨轉軸一起轉動。圓盤上繞有不可伸長的細線,下端掛著一個質量為m=0.5kg的鋁塊。在金屬導軌區域內存在垂直于導軌平面向右的勻強磁場,磁感應強度B=0.5T。a點與導軌相連,b點通過電刷與O端相連。測量a、b兩點間的電勢差U可算得鋁塊速度。鋁塊由靜止釋放,下落h=0.3m時,測得U=0.15V。(細線與圓盤間沒有滑動國,金屬棒、導軌、導線及電刷的電阻均不計,重力加速度g=10m/s2

(1)測U時,a點相接的是電壓表的“正極”還是“負極”?
(2)求此時鋁塊的速度大小;
(3)求此下落過程中鋁塊機械能的損失。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖所示,M′MNN′為放置在粗糙絕緣水平面上的U型金屬框架,MM′和NN′相互平行且足夠長,間距l=0.40m,質量M=0.20kg。質量m=0.10kg的導體棒ab垂直于MM′和NN′放在框架上,導體棒與框架的摩擦忽略不計。整個裝置處于豎直向下的勻磁場中,磁感應強度B=0.50T。t=0時,垂直于導體棒ab施加一水平向右的恒力F=2.0N,導體棒ab從靜止開始運動;當t=t1時,金屬框架將要開始運動,此時導體棒的速度v1=6.0m/s;經過一段時間,當t=t2時,導體棒ab的速度v2=12.0m/s;金屬框架的速度v3=0.5m/s。在運動過程中,導體棒ab始終與MM′和NN′垂直且接觸良好。已知導體棒ab的電阻r=0.30Ω,框架MN部分的阻值R=0.10Ω,其余電阻不計。設框架與水平面間的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,g取10m/s2。求:

(1)求動摩擦因數μ;
(2)當t=t2時,求金屬框架的加速度;
(3)若在0~t1這段時間內,MN上產生的熱量 Q=0.10J,求該過程中導體棒ab位移x的 大小。

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