新高考物理一轮复习讲义 第11章 专题强化23 电磁感应中的电路及图像问题
展开题型一 电磁感应中的电路问题
1.电源和电阻
2.解决电磁感应中的电路问题的基本步骤
(1)“源”的分析:用法拉第电磁感应定律算出E的大小,用楞次定律或右手定则确定感应电流的方向(感应电流方向是电源内部电流的方向),从而确定电源正负极,明确内阻r.
(2)“路”的分析:根据“等效电源”和电路中其他各元件的连接方式画出等效电路.
(3)根据E=Blv或E=neq \f(ΔΦ,Δt),结合闭合电路欧姆定律、串并联电路知识、电功率、焦耳定律等相关关系式联立求解.
3.电磁感应中电路知识的关系图
切割磁感线的导体棒的电路问题
例1 如图1,由某种粗细均匀的总电阻为3R的金属条制成的矩形线框abcd,固定在水平面内且处于方向竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中.一接入电路电阻为R的导体棒PQ,在水平拉力作用下沿ab、dc以速度v匀速滑动,滑动过程中PQ始终与ab垂直,且与线框接触良好,不计摩擦.在PQ从靠近ad处向bc滑动的过程中( )
图1
A.PQ中电流先增大后减小
B.PQ两端电压先减小后增大
C.PQ上拉力的功率先减小后增大
D.线框消耗的电功率先减小后增大
答案 C
解析 设PQ左侧电路的电阻为Rx,则右侧电路的电阻为3R-Rx,所以外电路的总电阻为R外=eq \f(Rx3R-Rx,3R),外电路电阻先增大后减小,再根据闭合电路欧姆定律可得PQ中的电流I=eq \f(E,R+R外)先减小后增大,路端电压先增大后减小,故A、B错误;由于导体棒做匀速运动,拉力等于安培力,即F=BIl,拉力的功率P=BIlv,故先减小后增大,所以C正确;外电路的总电阻R外=eq \f(Rx3R-Rx,3R),最大值为eq \f(3,4)R,小于导体棒的电阻R,又外电阻先增大后减小,由电源的输出功率与外电阻的关系图像可知,线框消耗的电功率先增大后减小,故D错误.
磁通量变化的线圈的电路问题
例2 (多选)在如图2甲所示的虚线框内有匀强磁场,设图甲所示磁场方向为正,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示.边长为l、电阻为R的正方形均匀线框abcd有一半处在磁场中,磁场方向垂直于线框平面,此时线框ab边的发热功率为P,则( )
图2
A.线框中的感应电动势为eq \f(B0,l2T)
B.线框中感应电流为2eq \r(\f(P,R))
C.线框cd边的发热功率为eq \f(P,2)
D.c、d两端电势差Ucd=eq \f(3B0l2,4T)
答案 BD
解析 由题图乙可知,在每个周期内磁感应强度随时间均匀变化,线框中产生大小恒定的感应电流,设感应电流为I,则对ab边有,P=I2·eq \f(1,4)R,得I=2eq \r(\f(P,R)),选项B正确;由闭合电路欧姆定律得,感应电动势为E=IR=2eq \r(PR),根据法拉第电磁感应定律得E=eq \f(ΔΦ,Δt)=eq \f(ΔB,Δt)·eq \f(1,2)l2,由题图乙知,eq \f(ΔB,Δt)=eq \f(2B0,T),联立解得E=eq \f(B0l2,T),故选项A错误;线框的四边电阻相等,电流相等,则发热功率相等,都为P,故选项C错误;由楞次定律判断可知,线框中感应电流方向为逆时针,则c端电势高于d端电势,Ucd=eq \f(3,4)E=eq \f(3B0l2,4T),故选项D正确.
1. (转动切割及电路分析)如图3所示,竖直平面内有一金属环,半径为a,总电阻为R(指剪开拉直时两端的电阻),磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过环平面,与环的最高点A连接的长度为2a、电阻为eq \f(R,2)的导体棒AB,由水平位置紧贴环面摆下,当摆到竖直位置时,B点的线速度大小为v,则这时导体棒AB两端的电压大小为( )
图3
A.eq \f(Bav,3) B.eq \f(Bav,6) C.eq \f(2Bav,3) D.Bav
答案 A
解析 当摆到竖直位置时,导体棒AB产生的感应电动势为:E=B·2aeq \x\t(v)=2Baeq \f(0+v,2)=Bav,圆环被导体棒分为两个半圆环,两半圆环并联,并联电阻R并=eq \f(\f(R,2)×\f(R,2),\f(R,2)+\f(R,2))=eq \f(R,4),电路电流:I=eq \f(E,\f(R,2)+\f(R,4))=eq \f(4Bav,3R),AB两端的电压为UAB=IR并=eq \f(Bav,3).
题型二 电磁感应中的电荷量的计算
计算电荷量的导出公式:q=eq \f(nΔФ,R总)
在电磁感应现象中,只要穿过闭合回路的磁通量发生变化闭合回路中就会产生感应电流,设在时间Δt内通过导体横截面的电荷量为q,则根据电流定义式I=eq \f(q,Δt)及法拉第电磁感应定律E=eq \f(nΔΦ,Δt),得q=IΔt=eq \f(E,R总)Δt=eq \f(nΔΦ,R总Δt)Δt=eq \f(nΔΦ,R总).
例3 (2018·全国卷Ⅰ·17)如图4,导体轨道OPQS固定,其中PQS是半圆弧,Q为半圆弧的中点,O为圆心.轨道的电阻忽略不计.OM是有一定电阻、可绕O转动的金属杆,M端位于PQS上,OM与轨道接触良好.空间存在与半圆所在平面垂直的匀强磁场,磁感应强度的大小为B.现使OM从OQ位置以恒定的角速度逆时针转到OS位置并固定(过程Ⅰ);再使磁感应强度的大小以一定的变化率从B增加到B′(过程Ⅱ).在过程Ⅰ、Ⅱ中,流过OM的电荷量相等,则eq \f(B′,B)等于( )
图4
A.eq \f(5,4) B.eq \f(3,2) C.eq \f(7,4) D.2
答案 B
解析 在过程Ⅰ中,根据法拉第电磁感应定律,有
E1=eq \f(ΔΦ1,Δt1)=eq \f(B\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)πr2-\f(1,4)πr2)),Δt1)
根据闭合电路欧姆定律,有I1=eq \f(E1,R)
且q1=I1Δt1
在过程Ⅱ中,有
E2=eq \f(ΔΦ2,Δt2)=eq \f(B′-B\f(1,2)πr2,Δt2)
I2=eq \f(E2,R)
q2=I2Δt2
又q1=q2,即eq \f(B\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)πr2-\f(1,4)πr2)),R)=eq \f(B′-B\f(1,2)πr2,R)
所以eq \f(B′,B)=eq \f(3,2).
2.(电磁感应中电荷量的计算)(2019·江苏卷·14)如图5所示,匀强磁场中有一个用软导线制成的单匝闭合线圈,线圈平面与磁场垂直.已知线圈的面积S=0.3 m2、电阻R=0.6 Ω,磁场的磁感应强度B=0.2 T.现同时向两侧拉动线圈,线圈的两边在Δt=0.5 s时间内合到一起.求线圈在上述过程中
图5
(1)感应电动势的平均值E;
(2)感应电流的平均值I,并在图中标出电流方向;
(3)通过导线横截面的电荷量q.
答案 (1)0.12 V (2)0.2 A 电流方向见解析图
(3)0.1 C
解析 (1)感应电动势的平均值E=eq \f(ΔФ,Δt)
磁通量的变化ΔФ=BΔS
联立可得E=eq \f(BΔS,Δt),代入数据得E=0.12 V;
(2)平均电流I=eq \f(E,R)
代入数据得I=0.2 A(电流方向见图);
(3)电荷量q=IΔt
代入数据得q=0.1 C.
题型三 电磁感应中的图像问题
1.解题关键
弄清初始条件、正负方向的对应变化范围、所研究物理量的函数表达式、进出磁场的转折点等是解决此类问题的关键.
2.解题步骤
(1)明确图像的种类,即是B-t图还是Φ-t图,或者E-t图、I-t图等;对切割磁感线产生感应电动势和感应电流的情况,还常涉及E-x图像和i-x图像;
(2)分析电磁感应的具体过程;
(3)用右手定则或楞次定律确定方向的对应关系;
(4)结合法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律、牛顿运动定律等知识写出相应的函数关系式;
(5)根据函数关系式,进行数学分析,如分析斜率的变化、截距等;
(6)画图像或判断图像.
3.常用方法
(1)排除法:定性地分析电磁感应过程中物理量的变化趋势(增大还是减小)、变化快慢(均匀变化还是非均匀变化),特别是分析物理量的正负,以排除错误的选项.
(2)函数法:根据题目所给条件定量地写出两个物理量之间的函数关系,然后由函数关系对图像进行分析和判断.
动生问题的图像
例4 (2018·全国卷Ⅱ·18)如图6,在同一水平面内有两根平行长导轨,导轨间存在依次相邻的矩形匀强磁场区域,区域宽度均为l,磁感应强度大小相等、方向交替向上向下.一边长为eq \f(3,2)l的正方形金属线框在导轨上向左匀速运动.线框中感应电流i随时间t变化的正确图线可能是( )
图6
答案 D
解析 设线路中只有一边切割磁感线时产生的感应电流为i.
分析知,只有选项D符合要求.
感生问题的图像
例5 将一段导线绕成如图7甲所示的闭合回路,并固定在水平面(纸面)内.回路的ab边置于垂直纸面向里的匀强磁场Ⅰ中.回路的圆环区域内有垂直纸面的磁场Ⅱ,以向里为磁场Ⅱ的正方向,其磁感应强度B随时间t变化的图像如图乙所示.用F表示ab边受到的安培力,以水平向右为F的正方向,能正确反映F随时间t变化的图像是( )
图7
答案 B
解析 根据B-t图像可知,在0~eq \f(T,2)时间内,B-t图线的斜率为负且为定值,根据法拉第电磁感应定律E=neq \f(ΔB,Δt)S可知,该段时间圆环区域内感应电动势和感应电流是恒定的,由楞次定律可知,ab中电流方向为b→a,再由左手定则可判断ab边受到向左的安培力,且0~eq \f(T,2)时间内安培力恒定不变,方向与规定的正方向相反;在eq \f(T,2)~T时间内,B-t图线的斜率为正且为定值,故ab边所受安培力大小仍恒定不变,但方向与规定的正方向相同.综上可知,B正确.
3.(感生问题的图像)(2019·山东济宁市第二次摸底)如图8甲所示,在线圈l1中通入电流i1后,在l2上产生的感应电流随时间变化的规律如图乙所示,l1、l2中电流的正方向如图甲中的箭头所示.则通入线圈l1中的电流i1随时间t变化的图像是下列选项图中的( )
图8
答案 D
解析 因为感应电流大小不变,根据法拉第电磁感应定律得:I=eq \f(E,R)=eq \f(n\f(ΔΦ,Δt),R)=eq \f(n\f(ΔB,Δt)S,R),而线圈l1中产生的磁场变化是因为电流发生了变化,所以I=eq \f(n\f(ΔB,Δt)S,R)∝eq \f(n\f(Δi,Δt)S,R),所以线圈l1中的电流均匀改变,A、C错误;根据题图乙,0~eq \f(T,4)时间内感应电流磁场向左,所以线圈l1产生的磁场向左减小,或向右增大,B错误,D正确.
4.(动生问题的图像)(八省联考·重庆·5)如图9所示,正方形MNPQ内的两个三角形区域充满匀强磁场,形状与MNPQ完全相同的闭合导线框M′N′P′Q′在外力作用下沿轴线OO′水平向左匀速运动.设通过导线框的感应电流为i,逆时针方向为电流的正方向,当t=0时M′Q′与NP重合,在M′Q′从NP到临近MQ的过程中,下列图像中能反映i随时间t变化规律的是( )
图9
答案 B
解析 闭合导线框M′N′P′Q′匀速向左运动过程,穿过回路的磁通量不断增大,根据楞次定律可知,回路中的电流一直是逆时针的,所以电流一直为正.线框向左匀速运动过程中,切割磁感线的有效长度先减小,后增大,所以感应电流先减小,后增大,故B正确.
课时精练
1.如图1所示,在一磁感应强度B=0.5 T的匀强磁场中,垂直于磁场方向水平放置着两根相距L=0.1 m的平行金属导轨MN和PQ,导轨电阻忽略不计,在两根导轨的端点N、Q之间连接一阻值R=0.3 Ω的电阻.导轨上垂直放置着金属棒ab,其接入电路的电阻r=0.2 Ω.当金属棒在水平拉力作用下以速度v=4.0 m/s向左做匀速运动时( )
图1
A.ab棒所受安培力大小为0.02 N
B.N、Q间电压为0.2 V
C.a端电势比b端电势低
D.回路中感应电流大小为1 A
答案 A
解析 ab棒产生的感应电动势E=BLv=0.2 V,感应电流I=eq \f(E,R+r)=0.4 A,ab棒受到的安培力F=BIL=0.02 N,A正确,D错误;N、Q之间的电压U=eq \f(R,R+r)E=0.12 V,B错误;由右手定则得a端电势较高,C错误.
2.如图2所示是两个相互连接的金属圆环,小金属环的电阻是大金属环电阻的二分之一,磁场垂直穿过大金属环所在区域,当磁感应强度随时间均匀变化时,在大环内产生的感应电动势为E,则a、b两点间的电势差为( )
图2
A.eq \f(1,2)E B.eq \f(1,3)E C.eq \f(2,3)E D.E
答案 B
解析 a、b间的电势差等于路端电压,而小环电阻占电路总电阻的eq \f(1,3),故a、b间电势差为U=eq \f(1,3)E,选项B正确.
3.下列四个选项图中,虚线上方空间都存在方向垂直纸面向里的匀强磁场.A、B中的导线框为正方形,C、D中的导线框为直角扇形.各导线框均绕垂直纸面的轴O在纸面内匀速转动,转动方向如箭头所示,转动周期均为T.从线框处于图示位置时开始计时,以在OP边上从P点指向O点的方向为感应电流i的正方向.则在如图A、B、C、D所示的四个情景中,产生的感应电流i随时间t的变化规律如图3中i-t图像所示的是( )
图3
答案 C
解析 由题图i-t图像可知感应电流在一段时间恒定,根据I=eq \f(Blv,R),可知l不变,即导线框应为扇形;由右手定则可判断出产生的感应电流i随时间t的变化规律如题中i-t图像所示的是选项C.
4.(2020·浙江7月选考·12)如图4所示,固定在水平面上的半径为r的金属圆环内存在方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场.长为l的金属棒,一端与圆环接触良好,另一端固定在竖直导电转轴OO′上,随轴以角速度ω匀速转动.在圆环的A点和电刷间接有阻值为R的电阻和电容为C、板间距为d的平行板电容器,有一带电微粒在电容器极板间处于静止状态.已知重力加速度为g,不计其他电阻和摩擦,下列说法正确的是( )
图4
A.棒产生的电动势为eq \f(1,2)Bl2ω
B.微粒的电荷量与质量之比为eq \f(2gd,Br2ω)
C.电阻消耗的电功率为eq \f(πB2r4ω,2R)
D.电容器所带的电荷量为CBr2ω
答案 B
解析 由法拉第电磁感应定律知棒产生的电动势U=eq \f(1,2)Br2ω,故A错误;对极板间微粒受力分析,如图所示,微粒静止,则mg=qE=qeq \f(U′,d),得eq \f(q,m)=eq \f(gd,U′),而电容器两极板间电势差与电源电动势相等,即U=U′,故eq \f(q,m)=eq \f(2gd,Br2ω),故B正确;电路中电流I=eq \f(U,R)=eq \f(Br2ω,2R),则电阻R消耗的电功率P=I2R=eq \f(B2r4ω2,4R),故C错误;电容器所带的电荷量Q=CU′=eq \f(CBr2ω,2),故D错误.
5.(多选)在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的单匝金属圆线圈,线圈所围的面积为0.1 m2,线圈电阻为1 Ω.规定线圈中感应电流I的正方向从上往下看是顺时针方向,如图5甲所示,磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示.以下说法正确的是( )
图5
A.在0~2 s时间内,I的最大值为0.01 A
B.在3~5 s时间内,I的大小越来越小
C.前2 s内,通过线圈某截面的总电荷量为0.01 C
D.第3 s内,线圈的发热功率最大
答案 AC
解析 0~2 s时间内,t=0时刻磁感应强度变化率最大,感应电流最大,I=eq \f(E,R)=eq \f(ΔB·S,Δt·R)=0.01 A,A正确;3~5 s时间内电流大小不变,B错误;前2 s内通过线圈某截面的电荷量q=eq \f(ΔΦ,R)=eq \f(ΔB·S,R)=0.01 C,C正确;第3 s内,B没有变化,线圈中没有感应电流产生,则线圈的发热功率最小,D错误.
6.(2019·安徽淮南市第二次模拟)如图6所示,光滑绝缘的水平桌面上有一直角三角形导线框ABC,其中AB=L,BC=2L,两平行虚线间有一垂直于桌面向下的匀强磁场,磁场宽度为L,导线框BC边与虚线边界垂直.现让导线框从图示位置开始沿BC方向匀速穿过磁场区域.设线框中产生顺时针方向的感应电流为正,则在线框穿过磁场的过程中,产生的感应电流与线框运动距离x的函数关系图像正确的是( )
图6
答案 D
解析 在线框进入0~L范围时,线框内产生的感应电流为逆时针方向;切割磁感线的有效长度从0均匀增加到eq \f(L,2),可知感应电流均匀增加;从L~2L,线框切割磁感线的有效长度为eq \f(L,2)不变,感应电流不变,方向为逆时针方向;从2L~3L,线框切割磁感线的有效长度从eq \f(L,2)逐渐增加到L,则感应电动势增加到原来的2倍,感应电流增加到原来的2倍,方向为顺时针方向,故选D.
7.(多选)边长为a的闭合金属正三角轻质框架,左边竖直且与磁场右边界平行,完全处于垂直于框架平面向里的匀强磁场中,现把框架匀速水平向右拉出磁场,如图7所示,则下列图像与这一拉出过程相符合的是( )
图7
答案 BC
解析 设正三角形轻质框架开始出磁场的时刻t=0,则其切割磁感线的有效长度L=2xtan 30°=eq \f(2\r(3),3)x,则感应电动势E电动势=BLv=eq \f(2\r(3),3)Bvx,则C项正确,D项错误;框架匀速运动,故F外力=F安=eq \f(B2L2v,R)=eq \f(4B2x2v,3R)∝x2,A项错误;P外力功率=F外力v∝F外力∝x2,B项正确.
8.(八省联考·辽宁·6)如图8所示,“凹”字形金属线框右侧有一宽度为3L的匀强磁场区域,磁场方向垂直于纸面向里.线框在纸面内向右匀速通过磁场区域,t=0时,线框开始进入磁场.设逆时针方向为感应电流的正方向,则线框中感应电流i随时间t变化的图像可能正确的是( )
图8
答案 A
解析 线框进入磁场0~L时,金属线切割磁感线的有效长度为2L,线框中产生逆时针方向电流;线框进入磁场L~3L时,金属线切割磁感线的有效长度为3L,线框中产生更大的逆时针方向电流;线框离开磁场0~L时,金属线切割磁感线的有效长度为2L,线框中产生顺时针方向电流;线框离开磁场L~3L时,金属线切割磁感线的有效长度为3L,线框中产生更大的顺时针方向电流,故A项正确,B、C、D项错误.
9.(多选)(2019·全国卷Ⅱ·21)如图9,两条光滑平行金属导轨固定,所在平面与水平面夹角为θ,导轨电阻忽略不计.虚线ab、cd均与导轨垂直,在ab与cd之间的区域存在垂直于导轨所在平面的匀强磁场.将两根相同的导体棒PQ、MN先后自导轨上同一位置由静止释放,两者始终与导轨垂直且接触良好.已知PQ进入磁场时加速度恰好为零.从PQ进入磁场开始计时,到MN离开磁场区域为止,流过PQ的电流随时间变化的图像可能正确的是( )
图9
答案 AD
解析 根据题述,PQ进入磁场时加速度恰好为零,两导体棒从同一位置释放,则两导体棒进入磁场时的速度相同,产生的感应电动势大小相等,若释放两导体棒的时间间隔足够长,在PQ通过磁场区域一段时间后MN进入磁场区域,根据法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律可知流过PQ的电流随时间变化的图像可能是A;若释放两导体棒的时间间隔较短,在PQ没有出磁场区域时MN就进入磁场区域,则两棒在磁场区域中运动时回路中磁通量不变,两棒不受安培力作用,二者在磁场中做加速运动,PQ出磁场后,MN切割磁感线产生感应电动势和感应电流,且感应电流一定大于I1,受到安培力作用,由于安培力与速度成正比,则MN所受的安培力一定大于MN的重力沿导轨平面方向的分力,所以MN一定做减速运动,回路中感应电流减小,流过PQ的电流随时间变化的图像可能是D.
10.如图10所示为两个有界匀强磁场,磁感应强度大小均为B,方向分别垂直于纸面向里和向外,磁场宽度均为L,距磁场区域的左侧L处有一边长为L的正方形导体线框,总电阻为R,且线框平面与磁场方向垂直.现用外力F使线框以速度v匀速穿过磁场区域,以初始位置为计时起点,规定电流沿逆时针方向时的电动势E为正,磁感线垂直纸面向里时磁通量Φ的方向为正,外力F向右为正.线框中的磁通量Φ、感应电动势E、外力F和电功率P随时间变化的图像正确的是( )
图10
答案 D
解析 线框运动L时开始进入磁场,磁通量开始增大,当线框全部进入时,磁通量达到最大,此后向外的磁通量增大,总磁通量减小,当运动到2.5L时,磁通量最小,故选项A错误;当线框进入第一个磁场时,由E=BLv可知,E保持不变,而开始进入第二个磁场时,两边同时切割磁感线,电动势应为2BLv,故选项B错误;因安培力总是与运动方向相反,故外力F应一直向右,故选项C错误;外力F的功率P=Fv,因速度不变,而线框进入第一个磁场时,电流为定值,F也为定值.两边分别在两个磁场中时,电流加倍,回路中总电动势加倍,功率变为原来的4倍,此后线框从第二个磁场中离开时,安培力应等于线框进入第一个磁场时的安培力,所以功率应等于进入第一个磁场时的功率,故选项D正确.
11.(2020·江西新余市期末)如图11甲所示,水平面上的两光滑金属导轨平行固定放置,间距d=0.5 m,电阻不计,左端通过导线与阻值R=2 Ω的电阻连接,右端通过导线与阻值RL=4 Ω的小灯泡L连接.在CDFE矩形区域内有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,CE长l=2 m,有一阻值r=2 Ω的金属棒PQ放置在靠近磁场边界CD处(恰好不在磁场中).CDFE区域内磁场的磁感应强度B随时间变化的图像如图乙所示.在t=4 s时使金属棒PQ以某一速度进入磁场区域并保持匀速运动.已知从t=0开始到金属棒运动到磁场边界EF处的整个过程中,小灯泡的亮度没有发生变化.求:
图11
(1)通过小灯泡的电流;
(2)金属棒PQ在磁场区域中运动的速度大小.
答案 (1)0.1 A (2)1 m/s
解析 (1)在t=0至t=4 s内,金属棒PQ保持静止,磁场变化导致电路产生感应电动势,等效电路为r与R并联,再与RL串联,电路的总电阻R总=RL+eq \f(Rr,R+r)=5 Ω,此时感应电动势:E=eq \f(ΔΦ,Δt)=dleq \f(ΔB,Δt)=0.5×2×0.5 V=0.5 V,通过小灯泡的电流I=eq \f(E,R总)=0.1 A.
(2)当金属棒在磁场区域中运动时,由金属棒切割磁感线产生电动势,等效电路为R与RL并联,再与r串联,此时电路的总电阻R总′=r+eq \f(RRL,R+RL)=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2+\f(2×4,2+4))) Ω=eq \f(10,3) Ω,由于灯泡中电流不变,所以灯泡的电流IL=I=0.1 A,则流过金属棒的电流为I′=IL+IR=IL+eq \f(RLIL,R)=0.3 A,电动势E′=I′R总′=Bdv,解得金属棒PQ在磁场区域中运动的速度大小为v=1 m/s.
12.(2016·全国卷Ⅲ·25)如图12,两条相距l的光滑平行金属导轨位于同一水平面(纸面)内,其左端接一阻值为R的电阻;一与导轨垂直的金属棒置于两导轨上;在电阻、导轨和金属棒中间有一面积为S的区域,区域中存在垂直于纸面向里的均匀磁场,磁感应强度大小B1随时间t的变化关系为B1=kt,式中k为常量;在金属棒右侧还有一匀强磁场区域,区域左边界MN(虚线)与导轨垂直,磁场的磁感应强度大小为B0,方向也垂直于纸面向里.某时刻,金属棒在一外加水平恒力的作用下从静止开始向右运动,在t0时刻恰好以速度v0越过MN,此后向右做匀速运动.金属棒与导轨始终相互垂直并接触良好,它们的电阻均忽略不计.求:
图12
(1)在t=0到t=t0时间间隔内,流过电阻的电荷量的绝对值;
(2)在时刻t(t>t0)穿过回路的总磁通量和金属棒所受外加水平恒力的大小.
答案 (1)eq \f(kt0S,R)
(2)B0lv0(t-t0)+kSt (B0lv0+kS)eq \f(B0l,R)
解析 (1)在金属棒未越过MN之前,穿过回路的磁通量的变化量为
ΔΦ=ΔBS=kΔtS①
由法拉第电磁感应定律有
E=eq \f(ΔΦ,Δt)②
由欧姆定律得
I=eq \f(E,R)③
由电流的定义得
I=eq \f(Δq,Δt)④
联立①②③④式得
|Δq|=eq \f(kS,R)Δt⑤
由⑤式得,在t=0到t=t0的时间间隔内即Δt=t0,流过电阻R的电荷量q的绝对值为
|q|=eq \f(kt0S,R)⑥
(2)当t>t0时,金属棒已越过MN.由于金属棒在MN右侧做匀速运动,有
F=F安⑦
式中,F是外加水平恒力,F安是金属棒受到的安培力.设此时回路中的电流为I,
F安=B0lI⑧
此时金属棒与MN之间的距离为s=v0(t-t0)⑨
匀强磁场穿过回路的磁通量为
Φ′=B0ls⑩
回路的总磁通量为
Φt=Φ+Φ′⑪
其中Φ=B1S=ktS⑫
由⑨⑩⑪⑫式得,在时刻t(t>t0),穿过回路的总磁通量为Φt=B0lv0(t-t0)+kSt⑬
在t到t+Δt的时间间隔内,总磁通量的改变量ΔΦt为
ΔΦt=(B0lv0+kS)Δt⑭
由法拉第电磁感应定律得,回路感应电动势的大小为
Et=eq \f(ΔΦt,Δt)⑮
由欧姆定律得
I=eq \f(Et,R)⑯
联立⑦⑧⑭⑮⑯式得
F=(B0lv0+kS)eq \f(B0l,R).线框位移
等效电路的连接
电流
0~eq \f(l,2)
I=2i(顺时针)
eq \f(l,2)~l
I=0
l~eq \f(3l,2)
I=2i(逆时针)
eq \f(3l,2)~2l
I=0
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