(3)如果非均匀变化磁场在时间内的方向竖直向下.在时间内的方向竖直向上.若时刻和时刻磁感应强度的大小均为.且的面积均为.当金属棒按图乙中的规律运动时.为使金属棒中始终不产生感应电流.请在图丙中示意地画出变化的磁场选考题的磁感应强度随时间变化的图像(). 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图(A)所示,固定于水平桌面上的金属架cdef,处在一竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度的大小为金属棒ab搁在框架上,可无摩擦地滑动,此时adeb构成一个边长为l的正方形,金属棒的电阻为r,其余部分的电阻不计.从t=0的时刻起,磁场开始均匀增加,磁感应强度变化率的大小为.求:

(1)用垂直于金属棒的水平拉力F使金属棒保持静止,写出F的大小随时间t变化的关系式.

(2)如果竖直向下的磁场是非均匀增大的(即k不是常数),金属棒以速度向什么方向匀速运动时,可使金属棒中始终不产生感应电流,写出该磁感应强度随时间t变化的关系式.

图(A)   

图(B)

图(C)

 (3)如果非均匀变化磁场在0 时间内的方向竖直向下,在 时间内的方向竖直向上,若t=0时刻和时刻磁感应强度的大小均为且adeb的面积均为.当金属棒按图(B)中的规律运动时,为使金属棒中始终不产生感应电流,请在图(C)中示意地画出变化的磁场的磁感应强度随时间变化的图象.

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如图14甲所示,固定于水平桌面上的金属架cdef,处在一竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度的大小为B0,金属棒ab搁在框架上,可无摩擦地滑动,此时adeb构成一个边长为l的正方形,金属棒的电阻为r,其余部分的电阻不计.从t0=0的时刻起,磁场开始均匀增加,磁感应强度变化率的大小为k(k=).求:

图14

(1)用垂直于金属棒的水平拉力F使金属棒保持静止,写出F的大小随时间t变化的关系式.

(2)如果竖直向下的磁场是非均匀增大的(即k不是常数),金属棒以速度v0向什么方向匀速运动时,可使金属棒中始终不产生感应电流,写出该磁感应强度Bt随时间t变化的关系式.

(3)如果非均匀变化磁场在0—t1时间内的方向竖直向下,在t1—t2时间内的方向竖直向上,若t0=0时刻和t1时刻磁感应强度的大小均为B0,且adeb的面积均为l2.当金属棒按图乙中的规律运动时,为使金属棒中始终不产生感应电流,请在图丙中示意地画出变化的磁场的磁感应强度Bt随时间变化的图像(t1-t0=t2-t1).

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如图(A)所示,固定于水平桌面上的金属架cdef,处在一竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度的大小为B0,金属棒ab搁在框架上,可无摩擦地滑动,此时adeb构成一个边长为l的正方形,金属棒的电阻为r,其余部分的电阻不计.从t=0的时刻起,磁场开始均匀增加,磁感应强度变化率的大小为k(k).求:

(1)用垂直于金属棒的水平拉力F使金属棒保持静止,写出F的大小随时间t变化的关系式;

(2)如果竖直向下的磁场是非均匀增大的(即k不是常数),金属棒以速度v0向什么方向匀速运动时,可使金属棒中始终不产生感应电流,写出该磁感应强度Bt随时间t变化的关系式;

(3)如果非均匀变化磁场在0-t1时间内的方向竖直向下,在t1t2时间内的方向竖直向上,若t=0时刻和t1时刻磁感应强度的大小均为B0,且adeb的面积均为l2.当金属棒按图(B)中的规律运动时,为使金属棒中始终不产生感应电流,请在图(C)中示意地画出变化的磁场的磁感应强度Bt随时间变化的图象(t1t0t2t1).

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如图(A)所示,固定于水平桌面上的金属架cdef,处在一竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度的大小为B0,金属棒ab搁在框架上,可无摩擦地滑动,此时adeb构成一个边长为l的正方形,金属棒的电阻为r,其余部分的电阻不计.从t=0的时刻起,磁场开始均匀增加,磁感应强度变化率的大小为k(k).求:

(1)用垂直于金属棒的水平拉力F使金属棒保持静止,写出F的大小随时间t变化的关系式;

(2)如果竖直向下的磁场是非均匀增大的(即k不是常数),金属棒以速度v0向什么方向匀速运动时,可使金属棒中始终不产生感应电流,写出该磁感应强度Bt随时间t变化的关系式;

(3)如果非均匀变化磁场在0-t1时间内的方向竖直向下,在t1t2时间内的方向竖直向上,若t=0时刻和t1时刻磁感应强度的大小均为B0,且adeb的面积均为l2.当金属棒按图(B)中的规律运动时,为使金属棒中始终不产生感应电流,请在图(C)中示意地画出变化的磁场的磁感应强度Bt随时间变化的图象(t1t0t2t1).

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如图(A)所示,固定于水平桌面上的金属架cdef,处在一竖直向下的匀强磁场中,磁感强度的大小为B0,金属棒ab搁在框架上,可无摩擦地滑动,此时adeb构成一个边长为l的正方形,金属棒的电阻为r,其余部分的电阻不计。从t = 0的时刻起,磁场开始均匀增加,磁感强度变化率的大小为kk = )。求:
(1)用垂直于金属棒的水平拉力F使金属棒保持静止,写出F的大小随时间 t变化的关系式。
(2)如果竖直向下的磁场是非均匀增大的(即k不是常数),金属棒以速度v0向什么方向匀速运动时,可使金属棒中始终不产生感应电流,写出该磁感强度Bt随时间t变化的关系式。
(3)如果非均匀变化磁场在0―t1时间内的方向竖直向下,在t1t2时间内的方向竖直向上,若t = 0时刻和t1时刻磁感强度的大小均为B0,且adeb的面积均为l2。当金属棒按图(B)中的规律运动时,为使金属棒中始终不产生感应电流,请在图(C)中示意地画出变化的磁场的磁感强度Bt随时间变化的图像(t1-t0 = t2-t1< )。

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1.CD   2.B  3.BCD

4.C  5.BD  6.AB

7.(6分) 0.900;   33.10(每空3分)

8.(14分)(1)(5分①小车所受阻力大小与速度大小的比例系数为5 N?s/m(3分)

  ②小车上电动机的额定功率为0.45 W(2分)

  (2)①电压表选用V1(3分)

  ②设计电路图如图所示。  (3分)

 9.(1)火箭竖直匀加速上升,加速度为,有:

飞船对宇航员的作用力为F,有:

得:

(2)用表示飞船圆轨道半径,则,用M表示地球质量,表示飞船质量,表示飞船做圆周运动的周期。

③电流由万有引力定律和牛顿定律得:

表A1内阻的表达式为:RA=U/I-R2(3分)    

在地球表面,有:

解得:

10.(1)设弹簧压缩量为时绳被拉断:

从初始状态到压缩至绳被拉断的过程中,       

故细绳被拉断的条件为

(2)设绳被拉断瞬间,小物体的速度为,有

解得:

当弹簧压缩至最短时,滑块有向左的最大加速度

此时,设弹簧压缩量为,小物体和滑块有相同的速度为。从绳被拉断后到弹簧压缩至最短时,小物体和滑块、弹簧系统的动量守恒、机械能守恒:

由牛顿第二定律:

解得:

(3)设小物体离开时,滑块M速度为,有:

解得

由于,故物体最后离开滑块时,相对地面速度恰好为零的条件是

,且满足

11.(1)

因为金属棒始终静止,在t时刻磁场的磁感应强度为,所以


方向向右。

(2)根据感应电流产生的条件,为使回路中不产生感应电流,回路中磁通量的变化应为零,因为磁感应强度是逐渐增大的,所以金属棒应向左运动(使磁通量减小)即:,即

也就是

(3)如果金属棒向右匀速运动,因为这时磁感应强度是逐渐减小的,同理可推得

所以磁感应强度随时间变化的图像如下图所示(时刻不为零)。

12.(1)D(2)B

13.(1)B(2)D

 

 


同步练习册答案