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如图14所示,水平面上平行放置的光滑金属导轨相距L=0.2 m,导轨置于磁感应强度B=0.5 T、方向与导轨平面垂直的匀强磁场中,导轨左端接阻值为R=1.5 Ω的电阻,导轨电阻可忽略不计.今把电阻r=0.5 Ω的导体棒MN放在导轨上,棒与导轨垂直,接触良好.若导体棒以v=10 m/s的速度匀速向右运动,求:

图14

(1)导体棒中感应电动势的大小及通过MN棒的电流大小;

(2)导体棒两端的电势差;?

(3)维持导体棒做匀速运动所施加的向右的水平外力的大小.

(1)1 V   0.5 A (2)0.75 V (3)0.05 N?

解析:(1)电动势E=Blv=0.5×0.2×10 V=1 V?

(2)U=I·R或E-Ir=0.75 V.

(3)因为匀速,所以受力平衡,F=F=BIl=0.5×0.5×0.2 N=0.05 N.

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两根相距为L的足够长的金属直角导轨如图14所示放置,它们各有一边在水平面内,另一边垂直于水平面.质量均为m的金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与导轨之间的动摩擦因素相同,导轨电阻不计,回路总电阻为2R.整个装置处于磁感应强度大小为B,方向竖直向上的匀强磁场中,当ab杆在平行于水平导轨的拉力F作用下以速度v1沿导轨匀速运动时,cd杆也正好以速度v2向下匀速运动.重力加速度为g.求:
①回路中的电流强度是多少?
②动摩擦因素μ是多少?
③拉力F等于多少?

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正负电子对撞机的最后部分的简化示意图如图14所示(俯视图),位于水平面内的粗实线所示的圆环形真空管道是正、负电子做圆周运动的“容器”,经过加速器加速后的正、负电子分别引入该管道时,具有相等的速度v,它们沿管道向相反的方向运动.在管道内控制它们转弯的是一系列圆形电磁铁,即图中的A1、A2、A3、…An,共n个,均匀分布在整个圆环上(图中只示意性地用细实线画了几个,其他的用虚线表示),每个电磁铁内的磁场都是匀强磁场,并且磁感应强度都相同,方向竖直向下.磁场区域的直径为d,改变电磁铁内电流的大小,就可改变磁感应强度,从而改变电子偏转角度的大小.经过精确的调整,首先实现了电子沿管道内虚线运动,这时电子经每个磁场区域时入射点和出射点都是磁场区域的同一直径的两端,如图15所示.这就为正、负电子的对撞做好了准备.
(1)试确定正、负电子在管道中是沿什么方向旋转的.
(2)已知正、负电子的质量都是m,所带的电荷量都是e,重力不计.求电磁铁内匀强磁场的磁感应强度的大小.

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(12分)如图14所示,两条足够长的互相平行的光滑金属导轨位于水平面内,距离为L=0.5m.在导轨的一端接有阻值为0.8Ω的电阻R,在x≥0处有一与水平面垂直的匀强磁场,磁感应强度B=1T.一质量m=0.2kg的金属杆垂直放置在导轨上,金属直杆的电阻是r=0.2Ω,其他电阻忽略不计,金属直杆以一定的初速度v0=4m/s进入磁场,同时受到沿x轴正方向的恒力F=3.5N的作用,在x=6m处速度达到稳定.求:

(1)金属直杆达到的稳定速度v1是多大?

(2)从金属直杆进入磁场到金属直杆达到稳定速度的过程中,电阻R上产生的热量是多大?通过R的电量是多大?

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两个质量分别为M1M2的劈AB,高度相同,放在光滑水平面上.AB的倾斜面都是光滑曲面,曲面下端与水平面相切,如图14所示.一质量为m的物块位于劈A的倾斜面上,距水平面的高度为h.物块从静止开始滑下,然后又滑上劈B.求物块在B上能够达到的最大高度.

 

 

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A.小球仍在水平面内做匀速圆周运动

B.在绳b被烧断瞬间,a绳中张力突然增大

C.若角速度ω较小,小球在垂直于平面ABC的竖直平面内摆动

D.绳b未被烧断的时绳a的拉力大于mg,绳b的拉力为

 

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