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 如图13所示,平行的光滑金属导轨EF和GH相距L,处于同一竖直平面内,GE间解有阻值为R的电阻,轻质金属杆ab长为2L,近贴导轨数值放置,离b端0.5L处固定有质量为m的小球,整个装置处于磁感应强度为B并与导轨平面垂直的匀强磁场中,当ab杆由静止开始紧贴导轨绕b端向右倒下至水平位置时,球的速度为v,若导轨足够长,导轨及金属杆电阻不计,求在此过程中:

(1)通过电阻R的电量;

(2)R中通过的最大电流强度.

 

 

 解:(1)ab脱离EF前,电路中的磁通量的变化为

平均感应电动势为

(2)ab脱离EF时,回路中通过电流最大,即

ab脱离EF后,电路中不在有电流,并且ab倒下过程中只有小球的重力做功,机械能守恒,即

ab上各处切割磁感线的速度是不同的,其等效切割速度应等于ab中点的速度

联立解得

 

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科目:高中物理 来源: 题型:

现有毛玻璃A、双缝B、白光光源C、单缝D和透红光的滤光片E等光学元件,要把它们放在图1所示的光具座上组装成双缝干涉装置,用以测量红光的波长.

(1)将白光光源C放在光具座的最左端,依次放置其他光学元件,由左至右,表示各光学元件的字母排列顺序应为C、
E、D、B
E、D、B
、A.
(2)实验的步骤有:
①取下遮光筒左侧的元件,调节光源高度,使光束能直接沿遮光筒的轴线把屏照亮;
②按合理的顺序在光具座上放置各光学元件,并使各元件的中心位于遮光筒的轴线上;
③用米尺测量双缝到屏的轴线上;④用测量头(其读数方法同螺旋测微器)测量数条亮纹间的距离.
在操作步骤②时还应注意单缝和双缝间的距离约为5cm~10cm 和
使单缝与双缝相互平行
使单缝与双缝相互平行

(3)将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数如图2所示,然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮纹的中心对齐此时如图3所示轮上的示数为
13.870
13.870
 mm,求得相邻亮纹的间距△x为
2.310
2.310
mm.
(4)已知双缝间距d为2.0×10-4m,测得双缝到屏的距离l为0.700m,求得所测红光波长为
6.6×102
6.6×102
nm.

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图13所示,平行的水平金属导轨MN、PQ相距l,在M、P两点间接一个阻值为R的电阻,在两导轨间的矩形区域OO′O′1O1内有垂直导轨平面竖直向下、宽为d的匀强磁场,磁感应强度为 B.一质量为m,电阻为r的导体棒ab,垂直于MN搁在导轨上,与磁场左边界相距d0.现用一大小为F、水平向右的恒力拉棒ab,使它由静止开始运动,已知棒ab在离开磁场前已经做匀速直线运动,棒ab与导轨始终保持良好的接触,不计导轨的电阻和导体棒与导轨的摩擦.求:

图13

(1)棒ab进入磁场左边界的速度v1

(2)棒ab离开磁场右边界时的速度v2

(3)棒ab从开始运动到离开磁场的过程中,电阻R上产生的焦耳热.

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科目:高中物理 来源:2010-2011学年河南省豫南九校高三上学期第二次联考物理试卷 题型:计算题

如图13所示,A、B为两块平行金属板,A板带正电,B板带负电。两板之间存在着匀强电场,两板间距为d,两板间电势差为U,在B板上开有两个间距为L的小孔。C、D为两块同心半圆形金属板,圆心都在贴近B板的Oˊ处,C带正电,D带负电。两半圆形金属板间的距离很近,两半圆形金属板末端的中心线正对着B板上的小孔,两半圆形金属板间的电场强度可认为大小处处相等,方向都指向Oˊ。半圆形金属板两端与B板的间隙可忽略不计。现从正对B板小孔、紧靠A板的O处由静止释放一个质量为m、电荷量为q的带正电微粒(微粒的重力不计)。求:

(1)   微粒穿过B板小孔时的速度为多大;

(2)   为了使微粒能在CD板间运动而不碰板,CD板间的电场强度大小应满足什么条件;

(3)   在满足(2)的情况下,从释放微粒开始,经过多长时间微粒会通过半圆形金属板间的最低点P。

 

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科目:高中物理 来源:2010-2011学年高考物理热点预测专题9电磁感应 题型:计算题

 如图13所示,平行的光滑金属导轨EF和GH相距L,处于同一竖直平面内,GE间解有阻值为R的电阻,轻质金属杆ab长为2L,近贴导轨数值放置,离b端0.5L处固定有质量为m的小球,整个装置处于磁感应强度为B并与导轨平面垂直的匀强磁场中,当ab杆由静止开始紧贴导轨绕b端向右倒下至水平位置时,球的速度为v,若导轨足够长,导轨及金属杆电阻不计,求在此过程中:

(1)通过电阻R的电量;

(2)R中通过的最大电流强度.

 

 

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