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5.如图所示,两根足够长的光滑金属平行导轨,导轨平面与水平面的夹角为30°,上端连接电阻R=4Ω,空间有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度B=1T.一根与导轨接触良好的质量m=0.2Kg,长度L=1m,电阻r=1Ω的金属棒MN有静止开始沿导轨下滑.求:(金属导轨的电阻忽略不计,g取10m/s2
(1)标出金属棒MN的电流方向;
(2)金属棒MN所达到的最大速率;
(3)在金属棒的速率最大时,MN两端的电压.

分析 (1)由右手定则判断金属棒MN的电流方向.
(2)分析棒的运动情况:开始阶段,棒的重力沿斜面向下的分力大于安培力,棒做加速运动,随着速度增大,棒所受的安培力增大,加速度减小,则棒做加速度减小的变加速运动;当重力沿斜面向下的分力与安培力平衡时,棒做匀速运动,速度达到最大.根据E=BLv、I=$\frac{E}{R+r}$、F=BIL,推导出安培力的表达式,由平衡条件可求出最大速度.
(3)由上求出感应电流,由欧姆定律求解MN两端的电压.

解答 解:(1)由右手定则判断知,金属棒MN的电流方向由N→M.
(2)金属棒MN匀速下滑时速度最大,设最大速度为v.
则感应电动势 E=BLv
感应电流 I=$\frac{E}{R+r}$
棒所受安培力 F=BIL
则得 F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$
由平衡条件得 mgsin30°=F
联立解得 v=$\frac{mg(R+r)sin30°}{{B}^{2}{L}^{2}}$=$\frac{2×(4+1)×0.5}{{1}^{2}{×1}^{2}}$=5m/s
(3)在金属棒的速率最大时,MN两端的电压 U=$\frac{R}{R+r}$BLv=$\frac{4}{4+1}$×1×1×5V=4V
答:
(1)标出金属棒MN的电流方向如图;
(2)金属棒MN所达到的最大速率是5m/s;
(3)在金属棒的速率最大时,MN两端的电压是4V.

点评 解决本题的关键要推导出安培力与速度关系式 F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$.求最大速度也可以根据能量守恒列式:mgvsin30°=$\frac{(BLv)^{2}}{R+r}$.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,有一固定的且内壁光滑的半球面,球心为O,最低点为C,在其内壁上有两个质量均为m的小球(可视为质点)A和B,在两个高度不同的水平面内做匀速圆周运动,A球的轨迹平面高于B球的轨迹平面,A、B两球与O点的连线与竖直线OC间的夹角分别为α=53°和β=37°,以最低点C所在的水平面为重力势能的参考平面,则(sin37°=0.6,cos37°=0.8)(  )
A.A、B两球所受弹力的大小之比为3:4B.A、B两球运动的周期之比为4:3
C.A、B两球的动能之比为16:9D.A、B两球的重力势能之比为2:1

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图所示,在平面直角坐标系xOy所在的平面内,有垂直于该平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.在xOy平面内,从坐标原点O沿着与x轴正方向成θ=60°角及x轴正方向先后发射电荷量均为+q、质量均为m、速度大小均为v的两个带电粒子.不计粒子的重力和粒子间的相互作用力.两粒子的运动轨迹除O点之外还有一个交点.
(1)试求出该交点的坐标;
(2)若要求两粒子在该交点刚好相遇,试求出两粒子从O点发射的时间差的最小值.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,xOy坐标系内有匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,x<0区域内有匀强电场(图中未画出),y轴为电场右边界.磁场中放置一半径为R的圆柱形圆筒,圆心O1的坐标为(2R,0),圆筒轴线与磁场平行,现有范围足够大的平行电子束以速度v0从很远处垂直于y轴沿x轴正方向做匀速直线运动射入磁场区,已知电子质量为m,电荷量为e,不考虑打到圆筒表面的电子对射入磁场的电子的影响.
求:(1)x<0区域内的匀强电场的场强大小和方向;
(2)若圆筒外表面各处都没有电子打到,则电子初速度应满足什么条件?
(3)若电子初速度满足v0=$\frac{3eBR}{m}$,则y轴上哪些范围射入磁场的电子能打到圆筒上?圆筒表面有电子打到的区域和圆筒表面没有电子打到的区域的面积之比是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.下列说法正确的是(  )
A.在探究太阳对行星的引力规律时,我们引用了公式F=$\frac{m{v}^{2}}{r}$,这个关系式实际上是牛顿第二定律,是可以在实验室中得到验证的
B.在探究太阳对行星的引力规律时,我们引用了公式v=$\frac{2πr}{T}$,这个关系式实际上是匀速圆周运动的一个公式,它是由速度的定义式得来的
C.在探究太阳对行星的引力规律时,我们引用了公式$\frac{{r}^{2}}{{T}^{2}}$=R,这个关系式是开普勒第三定律,是可以在实验室中得到证明的
D.在探究太阳对行星的引力规律时,使用的三个公式,都是可以在实验室中得到证明的

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.某人在某星球上做实验,在星球表面水平固定一长木板,在长木板上放一木块,木板与木块之间的动摩擦因数μ,现用一弹簧测力计拉木块.当弹簧测力计示数为F时,经计算发现木块的加速度为a,木块质量为m,若该星球的半径为R,则在该星球上发射卫星的第一宇宙速度是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,空间存在一个半径为R0的圆形匀强磁场区域,磁场的方向垂直于纸面向里,磁感应强度的大小为B.有一个粒子源在纸面内沿各个方向以一定速率发射大量粒子,粒子的质量为m、电荷量为+q.将粒子源置于圆心,则所有粒子刚好都不离开磁场.(不考虑粒子的重力及粒子之间的相互作用)
(1)求带电粒子的速率.
(2)若粒子源可置于磁场中任意位置,且磁场的磁感应强度大小变为$\frac{B}{4}$,求粒子在磁场中最长的运动时间t.
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14.下列现象中属于光的干涉现象的有(  )
A.天空出现彩虹B.肥皂泡在阳光下呈现彩色
C.阳光通过小露珠形成彩色条纹D.光线通过单狭缝形成明暗条纹
E.昆虫翼在阳光下呈现的彩色条纹   

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20.如图所示,质量为m的小球从轨道半径为R的四分之一圆弧轨道的顶端由静止开始滑下,
(1)若轨道光滑,求其滑到底端时的速度大小及对轨道的压力;
(2)若轨道不光滑,并测得其滑到底端时对圆弧轨道的压力等于2mg,求小球在下滑过程中克服摩擦阻力所做的功.

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