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【題目】如圖所示,兩足夠長的平行光滑金屬導軌MNPQ相距L=0.5 m,導軌平面與水平面夾角為θ=30°,導軌上端跨接一阻值為R=0.4 Ω的定值電阻。距導軌頂端MP的距離為d=0.5 mCDCDMP)下方有方向垂直于導軌向上磁感應強度大小為B0=1 T的勻強磁場。現將金屬棒從CD處由靜止釋放。已知金屬棒的質量為m=0.2 kg、電阻為r=0.1 Ω,在運動過程中金屬棒始終與CD保持平行,且與導軌接觸良好。當金屬棒沿導軌下滑距離d時(圖中EF的位置)速度剛好達到最大。已知重力加速度為g=10 m/s2。試求:

1)金屬棒速度達到的最大值vm和從CD下滑到EF的過程中金屬棒上產生的焦耳熱Q

2)為了使金屬棒經EF后回路中不再產生感應電流,可使磁場的磁感應強度B的大小發生變化。試寫出磁感應強度B隨時間變化的表達式(從金屬棒到EF處開始計時)。

【答案】12 m/s 0.02 J 2

【解析】1)當金屬棒的合力為零時速度最大,根據閉合電路的歐姆定律得:

根據平衡條件得:

聯立解得

由能量守恒定律得,該過程中系統產生的焦耳熱為

其中金屬棒中產生的焦耳熱

2)由于回路中沒有感應電流,所以金屬棒將做勻加速運動,經過時間t其位移為

為了使回路中不再產生感應電流,則回路中的磁通量不發生變化

:

解得:

練習冊系列答案
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【題目】三條在同一平面(紙面)內的長直絕緣導線組成一等邊三角形,在導線中通過的電流均為I,方向如圖所示.abc三點分別位于三角形的三個頂角的平分線上,且到相應頂點的距離相等.將abc處的磁感應強度大小分別記為B1B2B3,下列說法正確的是 ( )

A. B1<B2<B3

B. B1B2B3

C. ab處磁場方向垂直于紙面向外,c處磁場方向垂直于紙面向里

D. a處磁場方向垂直于紙面向外,bc處磁場方向垂直于紙面向里

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A. 0~2s 時間內,小滑塊與長木板間的摩擦力不變

B. m1 m2 之比為 1:1

C. 2~3s 時間內,小滑塊與長木板間的摩擦力在數值上等于 m1 的大小

D. 當小滑塊從長木板上脫離時,其速度比長木板小 0.5m/s

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【題目】電子擴束裝置由電子加速器、偏轉電場和偏轉磁場組成.偏轉電場由加有電壓的相距為d的兩塊水平平行放置的導體板組成,勻強磁場的左邊界與偏轉電場的右邊界相距為s,如圖甲所示.大量電子(其重力不計)由靜止開始,經加速電場加速后,連續不斷地沿平行板的方向從兩板正中間射入偏轉電場.當兩板沒有加電壓時,這些電子通過兩板之間的時間為2t0,當在兩板間加如圖乙所示的周期為2t0、幅值恒為U0的電壓時,所有電子均從兩板間通過,進入水平寬度為l,豎直寬度足夠大的勻強磁場中,最后通過勻強磁場打在豎直放置的熒光屏上.問:

1)如果電子在t=0時刻進入偏轉電場,則離開偏轉電場時的側向位移大小是多少?

2)電子在剛穿出兩板之間的偏轉電場時最大側向位移與最小側向位移之比為多少?

3)要使側向位移最大的電子能垂直打在熒光屏上,勻強磁場的磁感應強度為多少?(已知電子的質量為m、電荷量為e

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【題目】如圖所示,在平行板電容器極板間有電場強度為E、方向豎直向下的勻強電場和磁感應強度為B1、方向垂直紙面向里的勻強磁場。左右兩擋板中間分別開有小孔S1S2,在其右側有一邊長為L的正三角形勻強磁場,磁感應強度為B2方向垂直紙面向里磁場邊界ac中點S3與小孔S1S2正對。現有大量的帶電荷量均為+q、而質量和速率均可能不同的粒子從小孔S1水平射入電容器,其中速率為v0的粒子剛好能沿直線通過小孔S1S2。粒子的重力及各粒子間的相互作用均可忽略不計。下列說法正確的是

A. v0一定等于

B. 在電容器極板中向上偏轉的粒子的速度一定滿足

C. 質量的粒子都能從ac邊射出

D. 能打在ac邊的所有粒子在磁場B2中運動的時間一定都相同

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【題目】回旋加速器的工作原理如圖所示,置于高真空中的D形金屬盒半徑為R兩盒間的狹縫很小,帶電粒子在狹縫間加速的時間忽略不計.勻強磁場的磁感應強度大小為B、方向與盒面垂直.粒子源A產生的粒子質量為m,電荷量為+qU為加速電壓,則(  )

A. 交變電壓的周期等于粒子在磁場中回轉周期的一半

B. 加速電壓U越大,粒子獲得的最大動能越大

C. D形盒半徑R越大,粒子獲得的最大動能越大

D. 磁感應強度B越大,粒子獲得的最大動能越大

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【題目】蹦床運動有空中芭蕾之稱,某質量m50 kg的運動員從距蹦床h11.25 m高處自由落下,接著又能彈起h21.8 m高,運動員與蹦床接觸時間t0.50 s,在空中保持直立,取g10 m/s2,求:

運動員與蹦床接觸時間內,所受重力的沖量大小I

運動員與蹦床接觸時間內,受到蹦床平均彈力的大小F.

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A. 速度更大 B. 角速度更大 C. 周期更大 D. 加速度更大

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