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18.如图所示,宽度为l=lm平行光滑导轨置于匀强磁场中,导轨放置于竖直面内,磁感应强度大小B=0.4T,方向垂直于导轨平面向里,长度恰好等于导轨宽度的金属杆ab在水平向左的拉力F=0.2N作用下向左匀速运动,金属杆ab的电阻为1Ω,外接电阻Rl=2Ω,R2=1Ω.平行金属板间距d=l0mm,内有一质量m=0.lg的带电小液滴恰好处于静止状态,取g=10m/s2.求:
(1)金属棒中的感应电流I;
(2)金属棒运动的速度v;
(3)小液滴的电荷量及电性.

分析 (1)以导体棒为研究对象,根据共点力的平衡求解电流强度大小;
(2)根据闭合电路的欧姆定律求解感应电动势大小,再根据导体切割磁感应线可得电动势求解速度v;
(3)根据电路的欧姆定律求解R2两端电压,对小球根据共点力的平衡条件求解电荷量.

解答 解:(1)以导体棒为研究对象,根据共点力的平衡可得:F=F=BIl,
解得:$I=\frac{F}{Bl}=\frac{0.2}{0.4×1}A=0.5A$;
(2)根据闭合电路的欧姆定律可得:E=I(R1+R2+r)=0.5×(2+1+1)V=2.0V
根据导体切割磁感应线可得电动势E=Blv可得:v=$\frac{E}{Bl}=\frac{2}{0.4×1}m/s=5m/s$;
(3)设R2两端的电压为U2,根据电路的欧姆定律可得:U2=IR2=0.5V,
则对小球根据共点力的平衡条件可得:q$\frac{{U}_{2}}{d}$=mg,
解得:q=$\frac{mgd}{{U}_{2}}$=$\frac{0.1×10×0.01}{0.5}$C=0.02C.
根据右手定则可知b端电势高,电容器下极板带正电,所以小球带正电.
答:(1)金属棒中的感应电流为0.5A;
(2)金属棒运动的速度为5m/s;
(3)小液滴的电荷量为0.02C,小球带正电.

点评 对于电磁感应现象中涉及电路问题的分析方法是:确定哪部分相对于电源,根据电路连接情况画出电路图,结合法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律、以及电功率的计算公式列方程求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.利用光的干涉,两台相距很远(几千公里)联合动作的射电望远镜观察固体的射电恒星,可以精确测定大陆板块漂移速度,模型可简化为如图甲所示的双缝干涉,射电恒星看成点光源S,分别在地球上不同大陆的两个望远镜相当于两个狭缝S1、S2,它们收到的光满足相干条件,汇集两望远镜信号的接收器相当于光屏,设某时刻光屏上P点到S1、S2的距离相等,S到S1、S2的距离也相等,当S2向上远离S1时,下列说法中正确的有 (  )
A.P点接收到的干涉信号先变强B.P点接收到的干涉信号先变弱
C.干涉条纹间距发生改变D.干涉条纹间距不变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,将小物体(可视为质点)置于桌面上的长木板上,用水平细线通过轻质定滑轮用钩码牵引长木板向右运动,钩码质量M不同,长木板和小物体的运动情况也不同.已知长木板的质量为m1=1.0kg,小物体的质量m2=0.5kg,小物体到长木板左边缘的距离为d=0.09m,各接触面间的动摩擦因数均为μ=0.2,最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,g取10m/s2.求:
(1)当小物体与长木板一起运动时,桌面对长木板的摩擦力大小;
(2)若从静止状态释放长木板,经过t0=0.3s,长木板刚好从小物体下滑出,此时钩码质量M的大小.(结果保留2位小数)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图(a)所示,在光滑水平面上用恒力F拉质量为1kg的单匝均匀正方形铜线框,在1位置以速度v0=3m/s进入匀强磁场时开始计时t=0,此时线框中感应电动势为1V,在t=3s时刻线框到达2位置开始离开匀强磁场.此过程中v-t图象如图(b)所示,那么(  )
A.t=0时,线框右侧边两端MN间的电压为0.25 V
B.恒力F的大小为0.5 N
C.线框完全离开磁场的瞬间位置3的速度大小为3 m/s
D.线框完全离开磁场的瞬间位置3的速度大小为1m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.如图所示,两条足够长的平行金属导轨相距为L,与水平面的夹角为θ,整个空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,虚线上方轨道光滑且磁场方向垂直于导轨平面上,虚线下方轨道粗糙且磁场方向垂直于导轨平面向下,当导体棒EF以初速度v0沿导轨上滑至最大高度的过程中,导体棒MN一直静止在导轨上.若已知两导体棒质量均为m、电阻均为R,导体棒EF上滑的最大位移为S,导轨电阻不计,空气阻力不计,重力加速度为g,试求在导体棒EF上滑的整个过程中:
(1)导体棒MN受到的最大摩擦力;
(2)通过导体棒MN的电量;
(3)导体棒MN产生的焦耳热.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.用如图1所示的电路测量一节蓄电池的电动势(约为2V)和内阻.蓄电池的内阻较小,为防止滑动变阻器电阻过小,电路电流过大损坏器材,电路中用了一个保护电阻R0(阻值1Ω、额定功率5W).除蓄电池、滑动变阻器、开关、导线外,可供选择的器材还有电流表(量程0.6A、3A)、电压表(量程3V、15V),请选择合适的电表量程将图2中的实物连线补全.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

10.如图1所示,在实验室里小王同学用电流传感器和电压传感器等实验器材测干电池的电动势和内电阻.改变电路的外电阻R,通过电压、电流传感器测量不同阻值下电源的端电压和电流,输入计算机,自动生成U-I图线,如图(2)所示.

(1)由图可得干电池的电动势为1.5V,干电池的内电阻为2Ω;
(2)做完实验后,小王同学在上面的实验器材中去掉电压传感器,改变电路的外电阻R,通过电流传感器测量不同阻值下的电流,画出R-$\frac{1}{I}$图线也可以求得电源的电动势和内电阻.图线的截距的绝对值表示电源的内阻,斜率表示电动势.
(3)现有一小灯泡,其U-I特性曲线如图(3)所示,若将此小灯泡接在上述干电池两端,小灯泡的实际功率是0.27W.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.下列说法中正确的是(  )
A.加速度就是增加的速度
B.物体的速度越大,加速度也越大
C.物体的位移为零,其路程一定为零
D.物体的速度为零时,它的加速度可能不为零

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图a所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一物体(物体与弹簧不连接),初始时物体处于静止状态.现用竖直向上的拉力F作用在物体上,使物体开始向上做匀加速运动,拉力F与物体位移x的关系如图b所示(g=10m/s2),则正确的结论是(  )
A.物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态
B.物体的加速度大小为5m/s2
C.物体的质量为2kg
D.弹簧的劲度系数为7.5N/cm

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