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如图所示,间距为d的光滑平行金属导轨,水平放置在竖直向下的、磁感应强度为B的匀强磁场中,一端接有阻值为R的电阻,一质量为m、电阻为r的导体棒ab放置在导轨上,在外力F作用下从t=0开始运动,其速度规律为v=vmsinωt,不计导轨电阻及感应电流产生的磁场对原磁场的影响,求:
(1)电阻R上的发热功率;
(2)从t=0到t=π/2ω时间内外力F所做的功.
分析:(1)根据感应电动势公式E=Bdv求得感应电动势瞬时值表达式,棒中产生正弦式电流,根据电动势最大值Em,由E=
2
2
Em
求出有效值,再由欧姆定律求出电流的有效值,即可由焦耳定律求电阻R上的发热功率;
(2)根据动能定理研究从t=0到t=
π
时间内外力F所做的功.其中克服安培力做功大小等于电路中产生的热量.
解答:解:(1)从t=0开始运动,棒ab产生的感应电动势为e=Bdv=Bdvmsinωt,是正弦式交变电流,感应电动势最大值为Em=Bdvm
其有效值为E=
2
2
Em

感应电流的有效值为 I=
E
R+r

电阻R上的发热功率为 P=I2R
联立以上各式得 P=
B2d2
v
2
m
R
2(R+r)2

(2)从t=0到t=
π
时间内,根据动能定理得
   W=
1
2
m
v
2
m
+I2(R+r)t
联立得 W=
1
2
m
v
2
m
+
πB2d2
v
2
m
4ω(R+r)

答:
(1)电阻R上的发热功率是
B2d2
v
2
m
R
2(R+r)2

(2)从t=0到t=π/2ω时间内外力F所做的功是
1
2
m
v
2
m
+
πB2d2
v
2
m
4ω(R+r)
点评:本题是产生正弦式电流的一种方式,要能够把电磁感应和动能定理结合解决问题.知道正弦交变电流产生热量的求解方式.
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,间距为d的平行板电容器与电源相连,电键K闭合.电容器两极板间有一质量为m、带电荷量为q的微粒静止不动.下列各叙述中正确的是(  )

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,间距为d的带电平行金属板P和Q之间构成加速电子的电场,Q板右侧区域I和区域II内存在匀强磁场.区域I左边界与金属板平行,区域Ⅱ的左边界与区域I的右边界重合.已知区域I内的磁场垂直于Oxy平面向外,区域II内的磁场垂直于Oxy平面向里,且磁感应强度大小均为B,区域I和区域II沿x轴方向的宽度均为
3
mv0
2Be
.以区域I的左边界为y轴,以电子进入区域I时的入射点为坐标原点建立xOy平面直角坐标系.一电子从P板逸出,经过P、Q间电场加速后沿着x轴正向以速度v0先后通过区域I和区域II,设电子电荷量为e,质量为m,不计电子重力.
(1)求P、Q间电场强度的大小E;
(2)求电子从区域Ⅱ右边界射出时,射出点的纵坐标y;
(3)撤除区域I中的磁场而在其中加上沿x轴正向的匀强电场,使得该电子刚好不能从区域Ⅱ的右边界飞出.求电子的区域II中运动的速度v和在区域I中运动的平均速度
.
v

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科目:高中物理 来源: 题型:

(2006?盐城一模)如图所示,间距为d的两平行板之间有方向向右的匀强电场,正方形容器abcd内有方向垂直纸面向里的匀强磁场,O为ab边的中点,ab边紧靠平行板.有两个质量均为m,电量均为q的带电粒子P1和P2在小孔处以初速度为零先后释放.P1经匀强电场加速后,从O处垂直正方形的ab边进入匀强磁场中,每一次和边碰撞时速度方向都垂直于被碰的边,当P1刚好回到O处时与后释放的P2相碰,以后P1、P2都在O处相碰.假设所有碰撞过程均无机械能损失.
(1)若在一个循环中P1和bc边只碰撞3次,求正方形的边长.
(2)若P1和P2在小孔O处刚碰撞后,立即改变平行板内电场强度和正方形容器内磁感应强度的大小,使P1不再与ab边碰撞,但仍和P2在O处碰撞.则电场强度和磁感应强度分别变为原来的几倍?

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科目:高中物理 来源:2012-2013学年山东省枣庄三中高三(上)期末物理模拟试卷(西校)(解析版) 题型:解答题

如图所示,间距为d的带电平行金属板P和Q之间构成加速电子的电场,Q板右侧区域I和区域II内存在匀强磁场.区域I左边界与金属板平行,区域Ⅱ的左边界与区域I的右边界重合.已知区域I内的磁场垂直于Oxy平面向外,区域II内的磁场垂直于Oxy平面向里,且磁感应强度大小均为B,区域I和区域II沿x轴方向的宽度均为.以区域I的左边界为y轴,以电子进入区域I时的入射点为坐标原点建立xOy平面直角坐标系.一电子从P板逸出,经过P、Q间电场加速后沿着x轴正向以速度v先后通过区域I和区域II,设电子电荷量为e,质量为m,不计电子重力.
(1)求P、Q间电场强度的大小E;
(2)求电子从区域Ⅱ右边界射出时,射出点的纵坐标y;
(3)撤除区域I中的磁场而在其中加上沿x轴正向的匀强电场,使得该电子刚好不能从区域Ⅱ的右边界飞出.求电子的区域II中运动的速度v和在区域I中运动的平均速度

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