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如圖所示,兩根等長的絕緣細線懸掛一水平金屬細桿MN,處在與其垂直的水平勻強磁場中。金屬細桿的長度為1 m,質量為8.9×10-3 kg。當金屬細桿中通以0.89 A的電流時,兩絕緣細線上的拉力均恰好為零。忽略與金屬細桿連接細導線的影響,g=10m/s2。求:

(1)金屬細桿所受安培力的方向;
(2)金屬細桿中電流的方向;
(3)勻強磁場的磁感應強度大小。
(1)向上(2)N到M  (向左)(3)0.1T 

試題分析:(1)根據物體平衡條件可以判斷安培力的方向.
(2)知道了安培力方向,根據左手定則可以判斷金屬桿中電流的方向
(3)寫出安培力的表達式,然后根據物體平衡列方程可正確解答.
解:(1)金屬細桿在重力、安培力作用下處于平衡狀態,安培力和重力等大反向,故安培力方向豎直向上.故金屬細桿所受安培力的方向為:豎直向上.
(2)根據左手定則,伸開左手,讓磁感線穿過手心,大拇指指向上方,四指從N指向M,故電流方向從N指向M.故金屬細桿中電流的方向為從N指向M.                      
(3)根據安培力公式有:F=BIL
則: 
又F=mg
,故勻強磁場的磁感應強度大小為0.1T.
點評:本題比較簡單,借助于物體平衡,考查了有關安培力的大小和方向問題,要熟練應用左手定則判斷安培力的方向,同時熟練應用公式F=BIL進行有關計算.
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖所示,在xOy平面內有一范圍足夠大的勻強電場,電場強度大小為E,電場方向在圖中未畫出.在y≤l的區域內有磁感應強度為B的勻強磁場,磁場方向垂直于xOy平面向里.一電荷量為+q、質量為m的粒子,從O點由靜止釋放,運動到磁場邊界P點時的速度剛好為零,P點坐標為(l,l),不計粒子所受重力.

(1)求從O到P的過程中電場力對帶電粒子做的功,并判斷勻強電場的方向.
(2)若該粒子在O點以沿OP方向、大小的初速度開始運動,并從P點離開磁場,此過程中運動到離過OP的直線最遠位置時的加速度大小,則此點離OP直線的距離是多少?
(3)若有另一電荷量為-q、質量為m的粒子能從O點勻速穿出磁場,設,求該粒子離開磁場后到達y軸時的位置坐標.

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

光滑的平行金屬導軌長L=2 m,兩導軌間距d=0.5 m,軌道平面與水平面的夾角θ=30°,導軌上端接一阻值為R=0.6 Ω的電阻,軌道所在空間有垂直軌道平面向上的勻強磁場,磁場的磁感應強度B=1 T,如圖所示.有一質量m=0.5 kg、電阻r=0.4 Ω的金屬棒ab,放在導軌最上端,其余部分電阻不計.已知棒ab從軌道最上端由靜止開始下滑到最底端脫離軌道的過程中,電阻R上產生的熱量Q1=0.6 J,取g=10 m/s2,試求:

(1)當棒的速度v=2 m/s時,電阻R兩端的電壓;
(2)棒下滑到軌道最底端時速度的大;
(3)棒下滑到軌道最底端時加速度a的大。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

(16分)如圖甲所示,兩水平放置的平行金屬板A、B的板長,板間距離d=0.10m,在金屬板右側有一范圍足夠大,方向垂直于紙面向里的勻強磁場,磁感應強度B=1.0×10-2T,其左邊界為y軸.在t=0時刻,兩金屬板間加如圖乙所示的正弦交變電壓.現從t=0開始,位于極板左側的粒子源沿x軸向右以1000個/秒的數量連續均勻發射帶正電的粒子,粒子均以的初速度沿x軸進入電場,經電場后部分粒子射入磁場.已知帶電粒子的比荷,粒子通過電場區域的極短時間內,極板間的電壓可以看作不變,不計粒子重力,不考慮極板邊緣及粒子間相互影響.試求:

(1)t=0時刻進入的粒子,經邊界y軸射入磁場和射出磁場時兩點間的距離;
(2)每秒鐘有多少個粒子進入磁場;
(3)何時刻由粒子源進入的帶電粒子在磁場中運動時間最長,求最長時間tm(π≈3).

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

在平面直角坐標系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y軸負方向的勻強電場,第Ⅳ象限存在垂直于坐標平面向外的勻強磁場,磁感應強度為B.一質量為m、電荷量為q的帶正電的粒子從y軸正半軸上的M點以一定的初速度垂直于y軸射入電場,經x軸上的N點與x軸正方向成θ=60°角射入磁場,最后從y軸負半軸上的P點垂直于y軸射出磁場,已知ON=d, 如圖所示.不計粒子重力,求:

(1)粒子在磁場中運動的軌道半徑R;
(2)粒子在M點的初速度v0的大小;
(3)粒子從M點運動到P點的總時間t.

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

(22分)如圖所示,在真空中的豎直平面內,用長為2L的絕緣輕桿連接兩個質量均為m的帶電小球A和B,A球的電荷量為+4q,B球的電荷量為-3q,組成一帶電系統.虛線MN與PQ平行且相距3L,開始時PQ恰為桿的中垂線.在MN與PQ間加豎直向上的勻強電場,恰能使帶電系統靜止不動.現使電場強度突然加倍(已知當地重力加速度為g)

求:
(1)B球剛到達電場邊界PQ時的速度大小;
(2)判定A球能否到達電場邊界MN,如能,請求出A球到達電場邊界MN時的速度大。蝗绮荒,請說明理由。
(3) 帶電系統運動過程中,B球電勢能增加量的最大值;
(4)帶電系統從開始運動到返回原出發點所經歷的時間。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

已知質量為m的帶電液滴,以速度v射入互相垂直的勻強電場E和勻強磁場B中,液滴在此空間剛好能在豎直平面內做勻速圓周運動,如圖所示,求:

(1)液滴在空間受到幾個力作用。
(2)液滴帶電荷量及電性。
(3)液滴做勻速圓周運動的半徑多大?

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

一帶電小球M在相互垂直的勻強電場、勻強磁場中作勻速圓周運動,勻強電場豎直向上,勻強磁場水平且垂直紙面向里,如圖所示,下列說法正確的是(  )
A.小球一定帶負電
B.由于洛倫茲力不做功,故小球在運動過程中機械能守恒
C.由于合外力做功等于零,故小球在運動過程中動能不變
D.沿垂直紙面方向向里看,小球的繞行方向既可以是順時針也可以是逆時針方向

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

霍爾效應廣泛應用于半導體材料的測試和研究中,例如應用霍爾效應測試半導體是電子型還是空穴型,研究半導體內載流子濃度的變化等。在霍爾效應實驗中,如圖所示,寬為cm,長為4cm,厚為cm的導體,沿方向通有3A的電流,當磁感應強度的勻強磁場垂直向里穿過平面時,產生了V的霍爾電壓,(已知導體內定向移動的自由電荷是電子),則下列說法正確的是
A.在導體的前表面聚集自由電子,電子定向移動的速率
B.在導體的上表面聚集自由電子,電子定向移動的速率
C.在其它條件不變的情況下,增大的長度,可增大霍爾電壓
D.每立方米的自由電子數為

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