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19.如图所示,虚线MN右侧存在一个竖直向上的匀强磁场,一边长为L的正方形单匝均匀金属线框abcd放在光滑水平面上,电阻为R,质量为m,ab边在磁场外侧紧靠MN虚线边界.t=0时起磁感应强度B随时间t的变化规律是B=λt(λ为大于零的常数),同时用一水平外力使线圈处于静止状态,空气阻力忽略不计.
(1)求线框中感应电流的大小和方向.
(2)求线框中a、b两点的电势差值.
(3)写出所加水平外力随时间变化的表达式.

分析 (1)根据楞次定律分析感应电流的方向.根据法拉第电磁感应定律求出感应电动势,再由欧姆定律求感应电流.
(2)根据闭合电路的欧姆定律求得ab间的电压
(3)由F=BIL求出安培力,再由平衡条件求水平外力的大小.

解答 解:(1)由B=kt知B随时间均匀增大,穿过线框的磁通量均匀增大,由楞次定律知线框中感应电流的方向为顺时针.
感应电动势为:E=$\frac{△B}{△t}$L2=λL2
感应电流为:I=$\frac{E}{R}$=$\frac{λ{L}^{2}}{R}$
(2)ab间的电压为:U=$U=I•\frac{R}{4}=\frac{λ{L}^{2}}{4}$
(3)由于线圈静止,则所加的水平外力与安培力平衡,有:F=BIL=kt•$\frac{λ{L}^{2}}{R}$L=$\frac{{λ}^{2}{L}^{3}}{R}$t
答:(1)线框中感应电流的大小为$\frac{λ{L}^{2}}{R}$,方向为顺时针.
(2)求线框中a、b两点的电势差值为$\frac{λ{L}^{2}}{4}$.
(3)所加水平外力随时间变化的表达式为$\frac{{λ}^{2}{L}^{3}}{R}t$

点评 此题考查法拉第电磁感应定律与闭合电路欧姆定律的内容,在求ab间电压时等效出电路图即可判断

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.如图1所示,水平面上有两根足够长的光滑平行金属导轨MN和PQ,两导轨间距为l,电阻均可忽略不计.在M和P之间接有阻值为R的定值电阻,导体杆ab质量为m、电阻为r,并与导轨接触良好.整个装置处于方向竖直向上磁感应强度为B的匀强磁场中.现给ab杆一个初速度v0,使杆向右运动.
(1)当ab杆刚好具有初速度v0时,求此时ab杆两端的电压U,a、b两端哪端电势高;
(2)请在图2中定性画出通过电阻R的电流i随时间变化规律的图象;
(3)若将M和P之间的电阻R改为接一电容为C的电容器,如图3所示.同样给ab杆一个初速度v0,使杆向右运动.请分析说明ab杆的运动情况,并推导证明杆稳定后的速度为v=$\frac{m{v}_{0}}{m+{B}^{2}{l}^{2}C}$.

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10.下列关于近代物理知识说法正确的是(  )
A.汤姆孙发现了电子,表明原子具有核式结构
B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应
C.发生光电效应时,入射光越强,则光子的能量就越大,光电子的最大初动能就越大
D.按照玻尔的原子理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增加

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7.下列说法正确的是(  )
A.有的光是波,有的光是粒子
B.光子与电子是同样的一种粒子
C.光的波长越长,其波动性越显著;波长越短,其粒子性越显著
D.γ射线具有显著的粒子性,而不具有波动性

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

14.(1)已知水的摩尔质量为18g/mol,密度为1.0×103kg/m3,阿伏加德罗常数为6.02×1023mol-1,则一个水分子的质量为多少?
(2)若金刚石的密度为3.5×103kg/m3,在一块体积是6.4×10-8m3的金刚石内含有多少个碳原子?(碳的摩尔质量是12g/mol)
(3)已知标准状态下水蒸气的摩尔体积是22.4L/mol,试求在标准状态下水蒸气分子间的距离大约是水分子直径的多少倍?(以上结果均保留两位有效数字)

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4.如图所示,在空气中,一束单色光由两面平行的玻璃板的a表面射入,从b表面射出,则以下说法中正确的是(  )
A.出射光线一定与入射光线平行
B.随着θ角的增大,光可能在a表面发生全反射
C.随着θ角的增大,光可能在b表面发生全反射(θ<90°)
D.无论如何改变θ角,光线从a表面射入,不可能在b表面发生全反射

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11.下列说法正确的是(  )
A.普朗克在研究黑体辐射问题时提出了能量子假说
B.发生光电效应时,入射光的光强一定,频率越高,单位时间内逸出的光电子数就越少
C.发生光电效应时,光电子的最大初动能随入射光频率增大而增大
D.运动的宏观物体也具有波动性,其速度越大,物质波的波长越大

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8.用量子技术生产十字元件时用到了图甲中的装置:四个挨得很近的圆是半径均为R的光滑绝缘圆柱体的横截面,它们形成四个非常细窄的狭缝a、b、c、d和一个类十字空腔,圆柱和空腔所在的区域均存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B的大小可调节.质量为m、电荷量为q、速度为v的带正电离子,从狭缝a处射入空腔内,速度方向在纸面内且与两圆相切.设离子在空腔内与圆柱体最多只发生一次碰撞,碰撞时间极短且速度大小不变;速度方向的改变遵循光的反射定律.
(1)若B的大小调节为$\frac{mv}{qR}$,离子从何处离开空腔?并求出它在磁场中运动的时间t;
(2)为使离子从狭缝d处离开空腔,B应调至多大?
(3)当从狭缝d处射出的离子垂直极板从A孔进入由平行金属板M、N构成的接收器时,两板间立即加上图乙所示变化周期为T的电压,则U0为多大时,该离子将不会从B孔射出?两板相距L(L>vT),板间可视为匀强电场.

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9.如图(a)所示,绝缘轨道MNPQ位于同一竖直面内,其中MN段水平,PQ段竖直,NP段为光滑的$\frac{1}{4}$圆弧,圆心为O,半径为a,轨道最左端M点处静置一质量为m、电荷量为q(q>0)的物块A,直线NN′右侧有方向水平向右的电场(图中未画出),场强为E=$\frac{mg}{q}$,在包含圆弧轨道NP的ONO′P区域有方向垂直纸面向外的匀强磁场,在轨道M端左侧有一放在水平光滑桌面上的可发射的“炮弹”的电磁炮模型,其结构图如图(b)所示.电磁炮由两条等长的平行光滑导轨I、II与电源和开关S串联.电源的电动势为U0,内阻为r,导轨I、II相距为d,电阻忽略不计,“炮弹”是一质量为2m、电阻为R的不带电导体块C,C刚好与I、II紧密接触,距离两导轨右端为l,C的底面与轨道MN在同一水平面上,整个电磁炮处于均匀磁场中,磁场方向竖直向下,磁感应强度大小为B0,重力加速度为g,不考虑C在导轨内运动时的电磁感应现象,A、C可视为质点,并设A在运动过程中所带电荷一直未变.
(1)求C与A碰撞前的速度v0的大小;
(2)设A、C的碰撞为弹性碰撞,A、C与MN轨道的滑动摩擦因数相同,若碰后A恰能到达P点,求C最终停止位置到M点的距离;
(3)设碰后A恰能到达P点,若要求A运动时始终不离开圆弧轨道,求ONO′P区域内磁场的磁感应强度B应满足的条件.

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