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如图所示,足够长的两条平行金属导轨竖直放置,其间有与导轨平面垂直的匀强磁场,两导轨通过导线与检流计G1、线圈M接在一起.N是绕在“□”形铁芯上的另一线圈,它与检流计G2组成闭合回路.现有一金属棒ab沿导轨下滑,下滑过程与导轨接触良好,在ab下滑的过程中(  )
分析:根据安培定则来确定线圈的电流方向与磁场方向的关系,由于穿过线圈的磁通量变化,导致线圈B中产生感应电流,其方向根据楞次定律“增反减同”来判断.
解答:解:A、一金属棒ab沿导轨下滑,根据右手定则得在ab下滑的过程中,产生的感应电流方向由a到b,所以通过G1的电流是从右端进入的,故A正确.
B、由于金属棒ab加速运动,所以在线圈M中就产生了增强的磁场,变化的磁场通过另一线圈,产生了感应电流,在在线圈M中是向下的变大的磁场,根据楞次定律得在线圈N中就产生了向下的感应电流产生的磁场,所以通过G2的电流是从右端进入的,故B错误.
C、由于金属棒ab加速运动,产生变大的感应电流,同时受到的安培力也在增大,当安培力与重力平衡,G1产生恒定电流,线圈M中就是不变的磁场,那么在线圈N中就不能产生感应电流,所以检流计G1的示数逐渐增大,最后达到最大值不变,检流计G2的示数逐渐减小,最后趋于零.故C错误,D正确.
故选AD.
点评:解决本题的关键会用楞次定律判断感应电流方向,关键确定原磁场方向及通过线圈的磁通量如何变化;会使用安培定则,注意大拇指向即为线圈内部磁场的方向
练习册系列答案
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(2005?南汇区模拟)如图所示,足够长的两根相距为0.5m的平行光滑导轨竖直放置,导轨电阻不计,磁感应强度B为0.8T的匀强磁场的方向垂直于导轨平面.两根质量均为0.04kg、电阻均为0.5Ω的可动金属棒ab和cd都与导轨始终接触良好,导轨下端连接阻值为1Ω的电阻R,金属棒ab用一根细绳拉住,细绳允许承受的最大拉力为0.64N.现让cd棒从静止开始落下,直至细绳刚被拉断时,此过程中电阻R上产生的热量为0.2J,求:
(1)此过程中ab棒和cd棒产生的热量Qab和Qcd
(2)细绳被拉断瞬时,cd棒的速度v.
(3)细绳刚要被拉断时,cd棒下落的高度h.

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(1)当t=to时,水平外力的大小F.
(2)同学们在求t=to时刻闭合回路消耗的功率时,有两种不同的求法:
方法一:t=to时刻闭合回路消耗的功率P=F?v.
方法二:由Bld=F,得I=
F
Bd
P=I2R=
F2R
B2d2
(其中R为回路总电阻)
这两种方法哪一种正确?请你做出判断,并简述理由.

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如图所示,足够长的两平行金属板正对着竖直放置,它们通过导线与电源E、定值电阻R、开关S相连.闭合开关后,一个带电的液滴从两板上端的中点处无初速度释放,最终液滴落在某一金属板上.下列说法中正确的是(  )

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(l)细线刚被拉断时,整个电路消耗的总电功率P;
(2)从cd棒开始下落到细线刚好被拉断的过程中,通过cd棒的电荷量q.

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精英家教网如图所示,足够长的两根光滑导轨相距0.5m竖直平行放置,导轨电阻不计,下端连接阻值为1Ω的电阻R,导轨处在匀强磁场B中,磁场的方向垂直于导轨平面向里,磁感应强度为0.8T.两根质量均为0.04kg、电阻均为0.5Ω的水平金属棒ab、cd都与导轨接触良好,金属棒a6用一根细绳悬挂,细绳允许承受的最大拉力为0.64N.现让cd棒从静止开始落下,直至细绳刚好被拉断,在此过程中电阻R上产生的热量为0.2J,g取10m/s2,求:
(1)此过程中ab棒和cd棒分别产生的热量Qab和Qcd;
(2)细绳刚被拉断时,cd棒的速度;
(3)细绳刚被拉断时,cd棒下落的高度.
(4)cd棒从静止开始落下直至细绳刚好被拉断所经过的时间.

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