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8.如果一根长度为1米的直导线在B=0.6T的匀强磁场中运动时,能够使一个标有“6V,8W”的小灯泡正常发光,那么导线在磁场中的运动速度最小必须是10m/s.(直导线电阻不计).

分析 灯泡在的电压下正常发光,根据题意可以知道导线切割磁感线产生的感应电动势,然后根据E=BLvsinθ求出导线的速度.

解答 解:灯泡正常发光,则导线切割磁感线产生的感应电动势等于灯泡的电压,即为:
E=6V,
由E=BLvsinθ可知,当导线速度方向与磁场方向垂直时速度最小,导线的最小速度为:
v=$\frac{E}{BL}$=$\frac{6}{0.6×1}$=10m/s;
故答案为:10.

点评 本题考查了求导线的速度,应用公式E=BLvsinθ即可解题,本题是一道基础题,掌握基础知识即可解题,平时要注意基础知识的学习与掌握.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.下列物体在运动过程中,机械能守恒的是(  )
A.飘落的树叶B.沿滑梯下滑的人
C.乘电梯匀速上升的人D.做自由落体运动的铅球

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.有关圆周运动的基本模型,下列说法正确的是(  )
A.如图a,汽车通过拱桥的最高点处于失重状态
B.如图b,是一圆锥摆,增大θ,但保持圆锥的高不变,则圆锥摆的角速度不变
C.如图c,同一小球在光滑而固定的圆锥筒内的A、B位置先后分别做匀速圆周运动,则在A、B两位置小球的角速度及所受筒壁的支持力大小相等
D.如图d,火车转弯超过规定速度行驶时,内轨对内轮缘会有挤压作用

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图示,平行且足够长的两条光滑金属导轨,相距1.0m,与水平面夹角为30°,不计电阻,广阔的匀强磁场垂直穿过导轨平面,磁感应强度B=0.4T,垂直导轨放置两金属棒ab和cd,长度均为1.0m,电阻均为0.1Ω,质量分别为0.1kg和0.4kg,两金属棒与金属导轨接触良好且可沿导轨自由滑动.现ab棒在外力作用下,以恒定速度v=2m/s沿着导轨向上滑动,cd棒则由静止释放.试求:
(1)金属棒ab产生的感应电动势;
(2)金属棒cd的最终速度.(取g=10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,竖直放置的平行金属导轨之间接有定值电阻R,金属棒与两导轨始终保持垂直并良好接触且无摩擦,棒与导轨的电阻均不计,整个装置放在匀强磁场内,磁场方向与导轨平面垂直,棒在竖直向上的恒力F作用下加速上升的一段时间内,下列判断正确的是(  )
A.F与安培力做的功的代数和等于棒的机械能增加量
B.F与安培力做的功的代数和等于棒的动能增加量
C.克服重力做的功等于棒的重力势能的增加量
D.克服安培力做的功等于电阻R上放出的热量

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,电阻不计且足够长的U形金属框架放置在绝缘水平面上,框架与水平面间的动摩擦因数为μ,框架的宽度为L、质量为m1;质量为m2、电阻为R的均匀导体棒ab垂直放在框架上,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B.现对导体棒施加一水平恒力F,使棒从静止开始无摩擦的运动,当棒的运动速度达到某值时框架开始运动,棒与框架接触良好,框架与水平面间的最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,重力加速度为g.
(1)若水平恒力为F1,求框架刚开始运动时ab棒的加速度;
(2)若施加于棒的水平恒力为F2,棒从静止开始运动距离为s时框架开始运动,求此时ab棒的速度v及该过程中整个回路产生的热量Q.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如下图所示,光滑导轨倾斜放置,下端连一灯泡,匀强磁场垂直于导轨平面,当金属棒ab沿导轨下滑到稳定状态时,灯泡的电功率为P,其他电阻不计,要使灯泡在棒稳定运动状态下的电功率为2P,则应(  )
A.将导轨间距变为原来的$\frac{\sqrt{2}}{2}$倍B.换一电阻减半的灯泡
C.将磁场磁感应强度B加倍D.换一质量为原来$\sqrt{2}$倍的金属棒

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.如图所示,质量为M的导体棒ab,垂直放在相距为l的平行光滑金属轨道上.导轨平面与水平面的夹角为θ,并处于磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中.左侧是水平放置、间距为d的平行金属板.R和Rx分别表示定值电阻和滑动变阻器的阻值,不计其他电阻.
(1)调节Rx=R,释放导体棒,当棒沿导轨匀速下滑时,求通过棒的电流I及棒的速率v;
(2)改变Rx,待棒沿导轨再次匀速下滑后,将质量为m、带电量为q的微粒水平射入金属板间,若它能匀速通过,求此时的Rx

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示描述了封闭在某容器里的理想气体在温度Ta和Tb下的速率分布情况,下列说法正确的是(  )
A.Ta>Tb
B.随着温度升高,每一个气体分子的速率都增大
C.随着温度升高,气体分子中速率大的分子所占的比例会增加
D.若从Ta到Tb气体的体积减小,气体一定从外界吸收热量

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