如图 ab是圆o的直径知道ab向右加速运动,则原线圈产生向下的磁场且不断增大,则副线圈的电流和磁场如何变化(详细点)

如图所示,MN和PQ为处于同一水平面内的两根平行的光滑金属导轨,导轨的电阻不计.垂直导轨放置一根电阻不变的金属棒ab,金属棒与导轨接触良好.N、Q端接理想变压器的原线圈,理想变压器的输出端有三组副线圈,分别接电阻元件R、电感元件L(电阻不为零)和电容元件C.在水平金属导轨之间加竖直向下的磁感应强度随时间均匀增加的匀强磁场,若用IR、IL、IC分别表示通过R、L和C的电流,则下列判断正确的是(  )A.若ab棒静止,则IR=0、IL=0、IC=0B.在ab棒向左匀速运动过程中,IR≠0、IL≠0、IC≠0C.在ab棒向左匀速运动过程中,IR≠0、IL≠0、IC=0D.在ab棒向左匀加速运动过程中,则IR≠0、IL≠0、IC=0 - 跟谁学
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跟谁学学生版:genshuixue_student精品好课等你领在线咨询下载客户端关注微信公众号&&&分类:如图所示,MN和PQ为处于同一水平面内的两根平行的光滑金属导轨,导轨的电阻不计.垂直导轨放置一根电阻不变的金属棒ab,金属棒与导轨接触良好.N、Q端接理想变压器的原线圈,理想变压器的输出端有三组副线圈,分别接电阻元件R、电感元件L(电阻不为零)和电容元件C.在水平金属导轨之间加竖直向下的磁感应强度随时间均匀增加的匀强磁场,若用IR、IL、IC分别表示通过R、L和C的电流,则下列判断正确的是(  )A.若ab棒静止,则IR=0、IL=0、IC=0B.在ab棒向左匀速运动过程中,IR≠0、IL≠0、IC≠0C.在ab棒向左匀速运动过程中,IR≠0、IL≠0、IC=0D.在ab棒向左匀加速运动过程中,则IR≠0、IL≠0、IC=0如图所示,MN和PQ为处于同一水平面内的两根平行的光滑金属导轨,导轨的电阻不计.垂直导轨放置一根电阻不变的金属棒ab,金属棒与导轨接触良好.N、Q端接理想变压器的原线圈,理想变压器的输出端有三组副线圈,分别接电阻元件R、电感元件L(电阻不为零)和电容元件C.在水平金属导轨之间加竖直向下的磁感应强度随时间均匀增加的匀强磁场,若用IR、IL、IC分别表示通过R、L和C的电流,则下列判断正确的是(  )A.若ab棒静止,则IR=0、IL=0、IC=0B.在ab棒向左匀速运动过程中,IR≠0、IL≠0、IC≠0C.在ab棒向左匀速运动过程中,IR≠0、IL≠0、IC=0D.在ab棒向左匀加速运动过程中,则IR≠0、IL≠0、IC=0科目:最佳答案A、若ab棒静止,不产生感应电动势和感应电流,没有电流通过原线圈,则副线圈不产生感应电流,IR=0、IL=0、IC=0.故A正确.B、C在ab棒向左匀速运动的过程中,ab棒产生恒定的感应电动势,左边原线圈中产生恒定的电流,形成恒定的磁场,穿过右侧的三个副线圈的磁通量不变,则副线圈中没有感应电动势产生,所以IR=0、IL=0、IC=0.故B、C错误.D、若ab棒匀加速运动,原线圈中感应电流均匀增大,穿过副线圈的磁通量均匀增大,副线圈中产生恒定的感应电动势,由于电容器有隔直的特性,IC=0,而电感线圈有通直的特性,IL≠0,故IR≠0、IL≠0、IC=0.故D正确.故选AD解析
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金属导轨上的导体棒ab在匀强磁场中沿导轨做下列哪种运动时,线圈c中有感应电流产生为什么金属导轨上的导体棒ab在匀强磁场中沿导轨做向右做减速运动、向右做加速运动时,线圈c中有感应电流产生?而匀速运动是为什么C没有感应电流?C在整个电路的最左边,C旁边是螺线管,磁感线方向垂直纸面向外,ab在座切割磁感线运动
变化的电场产生磁场;变化的磁场产生电场.螺线管中必需有变化的磁场才能产生感应电场(或电流) 匀速运动只能产生恒定的电势(若环境磁场不变),则此电势产生的磁场(由螺线管产生)自然也就是恒定的了,不会产生感应电场(电流)
与《金属导轨上的导体棒ab在匀强磁场中沿导轨做下列哪种运动时,线圈c中有感应电流产生》相关的作业问题
当ab向右加速运动时,磁通量变大根据楞次定率,产生向里的磁场,螺线管电流增大,产生的磁场增强,是不是你应该说明一下螺线管是怎么画的?要不没法做啊~
ab匀速运动,螺线管的电流和磁场是不变的,就不能使小环产生电流,小环没电流就不能被吸引. 再问: 怎样才能使小环产生电流 求详解 再答: 棒子做加速度不为0的运动再问: 当穿过小环的磁通量变化时 小环才会产生电流对吧还有一题如图所示,水平放置的两条光滑轨道上有可自由移动的金属棒PQ,MN,当PQ在外力的作用下运动时,M
A、导体棒ab向右或向左做匀速运动时,ab中产生的感应电流不变,螺线管产生的磁场是稳定的,穿过c的磁通量不变,c中没有感应电流,线圈c不受安培力作用,不会被螺线管吸引.故A错误.B、导体棒ab向左做减速运动时,根据右手定则判断得到,ab中产生的感应电流方向从b→a,感应电流减小,螺线管产生的磁场减弱,穿过c的磁通量减小
导体棒ab在匀强磁场中匀速运动时产生的是直流电,所以副线圈中没有电流(变夺器要在交流电中才能实现工作).
既然金属导轨向右运动,根据右手定则,金属导轨中的感应电流方向是b到a.根据感应电流的方向与磁场的方向,利用左手定则,可以判断安培力的方向是向左.还有一个巧妙方法,愣次定律告诉我们,感应电流的磁场总是阻碍磁通量的变化.推广一下,感应电流受的安培力总是阻碍物体的运动.既然金属导轨向右运动,那么产生的感应电流受到的安培力应该
电流I=ΔQ/Δt,C=ΔQ/ΔU,ΔU=BLΔv,则I=CBLΔv/Δt=CBLaF安=BIL=CB^2L^2aF-F安=ma,则a=F/(m+CB^2L^2),C、B、L都是恒量,所以a是恒量.所以ab做匀加速运动.电容器中电荷量应持续增大. 再问: 电流和v有关系吗? 再答: I=CBLΔv/Δt=CBLa,这里
A、B若ab棒匀速运动,则ab棒切割磁场产生的电流是恒定的,线圈产生的磁通量也是恒定的,不会引起副线圈的磁通量的变化,所以副线圈不会有感应电流产生,所以副线圈的电流为零,灯泡L不亮,电容器不带电.故A、B均错误;C、D若ab棒向右做匀加速直线运动,由右手定则判断可知,ab棒中产生由b→a的感应电流,而且感应电流增大,感
由于直导线ab匀速运动,则ab切割磁场产生的电流时恒定的,线圈产生的磁通量也是恒定的,所以不会引起副线圈的磁通量的变化,所以副线圈不会有感应电流产生,即安培表A2的读数为0.故选:C
A、BAB切割磁感线产生感应电流,根据右手定则判断可知,AB中感应电流的方向为B→A,则导体棒CD内有电流通过,方向是C→D.故A错误,B正确.C、D感应电流通过CD,CD棒受到安培力作用,由左手定则判断可知磁场对导体棒CD的安培力向右.故C错误,D正确.故选BD
产生瞬间电流后,电子就会聚在B端,向右持续的运动就会保持这样的状态,没有电子流动.但AB有电势差.用导线连接AB就会有电流.
1.E=BLv=0.004vI=E/(R+r)=0.008AUab(即外电压)=RI=0.0032V2.P=UabI=0..此时F=ma+F安=m(2x/t的平方)+B方L方V/R+rV=x/tx=20 t=π/2代入得F=4.Q=IΔtI=BLV/R+rV同上一问的 Δt=π/2{后面的数自己带上算
F1=F2=B[Blv/(R+r)]l导轨电阻不计,所以ac和bd间都没有电势降落,a与c,b与d等势,所以Uab=Ucd或者你也可以算一下:I=Blv/(R+r)Uab=IRUcd=Blv-IrUab=Ucd
当用外力F拉动ab棒向右运动,根据右手定则,在ab棒中产生b到a的电流,则在cd棒中有c到d的电流,根据左手定则,cd棒受到向右的安培力,所以cd棒将会向右运动.故A正确,B、C、D错误.故A正确.
这个力他是水平向右的,你同时把重力画上去,受力分析下试试,水平有可能平衡的,然后没有相对运动,没有摩擦力
(1)设通过cd棒中的电流大小为I,由平衡条件有:B2IL=mgsinθ;解得:I=mgsinθB2L;由左手定则可知,电流的方向为c到d;(2)电荷量q=It0;解得:q=mgt0sinθB2L;根据焦耳定律,则产生的热量为Q=I2Rt0;解得:Q=m2g2Rt0sin2θB22L2;(3)根据闭合电路欧姆定律,可得
请问需要考虑切割磁感线产生的电动势么如果不 那就好做了那么就好做了设一开始 安培力为F1 f为摩擦力由于刚刚恰能运动所以F1=f后来安培力为F2F2-f=ma代数B*5A*2m=fB*8A*2m-f=3.6kg*2m/s^2得B=1.2T
我做过的原题告诉了质量F=BIL=BLε/R= BL △Ф/△TR=B²L²S/△TRF△T=M△V=MV(B²L²S/△TR)* △T=MVS=MRV/ B²L²质量未知,是不是加个能量守恒式可以求?但是方程貌似解不出来
根据影响通电导体在磁场中的受力方向的两个因素来填第一空;电动机的原理是通电导体在磁场中受力,发电机的原理是电磁感应现象.故答案为:磁场的方向和电流的方向;电动机.
产生感应电流的条件是:闭合电路的一部分导体在磁场中切割磁感线运动,就会产生感应电流;产生感应电流的导体相当于电源;在此过程中能量的转化情况是:机械能转化为电能.故答案为:切割,导体棒AB,机械能转化为电能.导体棒在匀强磁场中沿导轨运动时,根据右手定则判断感应电流方向,感应电流通过螺线管时,由安培定则判断磁场方向,根据楞次定律判断线圈中感应电流方向,再确定是否被螺线管吸引.
解:,导体棒向右或向左做匀速运动时,中产生的感应电流不变,螺线管产生的磁场是稳定的,穿过的磁通量不变,中没有感应电流,线圈不受安培力作用,不会被螺线管吸引.故错误.,导体棒向左做减速运动时,根据右手定则判断得到,中产生的感应电流方向从,感应电流减小,螺线管产生的磁场减弱,穿过的磁通量减小,根据楞次定律得知,中产生逆时针方向(从左向右看)的感应电流,左侧相当于极,螺线管右侧是极,则线圈被螺线管吸引.故正确.,导体棒向右做减速运动时,根据右手定则判断得到,中产生的感应电流方向从,感应电流减小,螺线管产生的磁场减弱,穿过的磁通量减小,根据楞次定律得知,中产生顺时针方向(从左向右看)的感应电流,左侧相当于极,螺线管右侧是极,则线圈被螺线管吸引.故正确.,导体棒向右做加速运动时,根据右手定则判断得到,中产生的感应电流方向从,感应电流增大,螺线管产生的磁场增强,穿过的磁通量增大,根据楞次定律得知,中产生逆时针方向(从左向右看)的感应电流,左侧相当于极,螺线管右侧是极,则线圈被螺线管排斥.故错误.故选
本题运用右手定则,安培定则和楞次定律按步就班进行分析的,也可以直接根据楞次定律进行判断:线圈被螺线管吸引时,磁通量将要增大,说明原来的磁通量减小,导体棒必定做减速运动.
4388@@3@@@@导体切割磁感线时的感应电动势@@@@@@290@@Physics@@Senior@@$290@@2@@@@电磁感应@@@@@@58@@Physics@@Senior@@$58@@1@@@@电磁学@@@@@@8@@Physics@@Senior@@$8@@0@@@@高中物理@@@@@@-1@@Physics@@Senior@@$4390@@3@@@@楞次定律@@@@@@290@@Physics@@Senior@@$290@@2@@@@电磁感应@@@@@@58@@Physics@@Senior@@$58@@1@@@@电磁学@@@@@@8@@Physics@@Senior@@$8@@0@@@@高中物理@@@@@@-1@@Physics@@Senior@@
@@58@@8##@@58@@8
第三大题,第1小题
求解答 学习搜索引擎 | 如图所示,金属导轨上的导体棒ab在匀强磁场中沿导轨做下列哪种运动时,铜制线圈c中将有感应电流产生且被螺线管吸引(
)A、向右做匀速运动B、向左做减速运动C、向右做减速运动D、向右做加速运动扫二维码下载作业帮
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如图,当导体AB在磁场中做切割磁感线运动时,电路中会产生感应电流 (1)要像增大感应电流……如图,当导体AB在磁场中做切割磁感线运动时,电路中会产生感应电流(1)要像增大感应电流可以采取那些措施(写出两种)________________________________________________________________(2)要想改变电力方向,可以采取哪些措施(写出两种)________________________________________________________________最好能讲清道理……急求!
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你可以根据导体切割磁感线运动的公式来看,根据E=BLV,要想增大电流可以增大B,增加L的长度,和增加导体的移动速度;要想改变电流方向可以改变磁场的方向(为原来相反的方向)和导体的运动方向(相反的方向)!
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扫描下载二维码由题意,电流表的示数保持不变,整个下滑过程中回路中产生的感应电动势不变,可判断出在时刻棒刚好进入磁场区域且做匀速直线运动,由平衡条件和安培力,欧姆定律,法拉第定律结合求解;棒没进入磁场以前做匀加速直线运动,由牛顿第二定律和运动学公式求出下滑的距离,由于棒进入磁场后产生的感应电动势不变,由法拉第电磁感应定律求出磁场区在沿斜轨方向上的宽度;棒进入磁场以前,由焦耳定律求出棒产生的焦耳热.进入磁场的过程中,棒的重力势能减小转化为内能,由能量守恒求出棒产生的焦耳热;根据图线写出方程式,由欧姆定律,得到速度与时间的表达式,即可求出加速度,由牛顿第二定律得到外力与时间的关系式,作出图象.
解:电流表的示数不变,说明在整个下滑过程中回路的电动势是不变的,说明在变化时和不变时感应电动势大小一样,所以可以判断在时刻棒刚好进入磁场区域且做匀速直线运动..,,代入数据得没进入磁场以前做匀加速直线运动,加速度是,,下滑的距离是,在没进入磁场以前,由于均匀变化,所以又,解得棒进入磁场以前,棒上产生的热量为取棒在斜轨磁场中运动为研究过程解得,
此时,棒上产生的总热量则棒上产生的总热量是因为,所以刚进水平轨道时的电动势是,取时刻为零时刻,则根据图线可以写出方程式,又.所以.由牛顿第二定律得.,,画出坐标系.到的时间为,取时刻为零时刻,可写出时刻后的与时间的关系式,,速度的表达式则得棒运动的加速度大小依牛顿第二定律有
代入上面的式子得画在坐标系里.答:棒进入磁场区时速度的大小是;磁场区在沿斜轨方向上的宽度是;棒从开始运动到刚好进入水平轨道这段时间内棒上产生的热量是;作出到时间内外力大小随时间变化的函数图象如图所示.
本题综合了法拉第定律,欧姆定律,焦耳定律及力学中牛顿第二定律等等多个知识,综合性很强,同时,考查了运用数学知识处理物理问题的能力.
4388@@3@@@@导体切割磁感线时的感应电动势@@@@@@290@@Physics@@Senior@@$290@@2@@@@电磁感应@@@@@@58@@Physics@@Senior@@$58@@1@@@@电磁学@@@@@@8@@Physics@@Senior@@$8@@0@@@@高中物理@@@@@@-1@@Physics@@Senior@@
第二大题,第4小题
求解答 学习搜索引擎 | 如图(甲)所示,两个水平和倾斜光滑直导轨都通过光滑圆弧对接而成,相互平行放置,两导轨相距L=lm,倾斜导轨与水平面成θ={{30}^{0}}角,倾斜导轨的下面部分处在一垂直斜面的匀强磁场区I中,I区中磁场的磁感应强度{{B}_{1}}随时间变化的规律如图(乙)所示垂直斜面向上为正值,图中{{t}_{1}},{{t}_{2}}未知.水平导轨足够长,其左端接有理想灵敏电流计G(内阻不计)和定值电阻R=3Ω,水平导轨处在一竖直向上的匀强磁场区\setcounter{fofo}{2}\Roman{fofo}中,\setcounter{fofo}{2}\Roman{fofo}区中的磁场恒定不变,磁感应强度大小为{{B}_{2}}=1T,在t=0时刻,从斜轨上磁场I区外某处垂直于导轨水平静止释放一金属棒ab,棒的质量m=0.lkg,棒的电阻r=2Ω,棒下滑时与导轨保持良好接触,设棒通过光滑圆弧前后速度大小不变,导轨的电阻不计.若棒在斜面上向下滑动的整个过程中,灵敏电流计指针稳定时显示的电流大小相等,{{t}_{2}}时刻进入水平轨道,立刻对棒施一平行于框架平面沿水平且与杆垂直的外力.(g取10m/{{s}^{2}})求:(1)ab棒进入磁场区I时速度V的大小;(2)磁场区I在沿斜轨方向上的宽度d;(3)棒从开始运动到刚好进入水平轨道这段时间内ab棒上产生的热量Q;(4)若棒在{{t}_{2}}时刻进入水平导轨后,电流计G的电流I随时间t变化的关系如图(丙)所示(而未知),已知{{t}_{2}}到{{t}_{3}}的时间为0.5s,{{t}_{3}}到{{t}_{4}}的时间为1s,请在图(丁)中作出{{t}_{2}}到{{t}_{4}}时间内外力大小F随时间t变化的函数图象.(从上向下看逆时针方向为电流正方向)

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