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如图16所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距1 m,导轨平面与水平面成θ=37°角,下端连接阻值为R的电阻,匀强磁场方向与导轨平面垂直.质量为0.2 kg、电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为0.25.

 (1)求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小;

(2)当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R消耗的功率为8 W,求该速度的大小.

(3)在上问中,若R=2 Ω,金属棒中的电流方向由ab,求磁感应强度的大小与方向.(g取10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

图16

解析:(1)金属棒开始下落的初速为零,根据牛顿第二定律

mgsinθμmgcosθma

由①式解得a=10×(0.6-0.25×0.8) m/s2=4 m/s2.②

(2)设金属棒运动达到稳定时,速度为v,所受安培力为F,棒在沿导轨方向受力平衡mgsinθμmgcosθF=0③

此时金属棒克服安培力做功的功率等于电路中电阻R消耗的电功率FvP

由③④两式解得v

m/s=10 m/s.⑤

(3)设电路中电流为I,两导轨间金属棒的长为l,磁场的磁感应强度为B

I

PI2R

由⑥⑦两式解得B T=0.4 T⑧

磁场方向垂直导轨平面向上.

答案:(1)4 m/s2 (2)10 m/s (3)0.4 T 方向垂直导轨平面向上

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如图16所示,在空间存在这样一个磁场区域,以MN为界,上部分的匀强磁场的磁感应强度为B1,下部分的匀强磁场的磁感应强度为B2,B1=2B2=2B0,方向均垂直纸面向内,且磁场区域足够大.在距离界线为h的P点有一带负电荷的离子处于静止状态,某时刻该离子分解成为带电的粒子A和不带电的粒子B,粒子A质量为m、带电荷量为q,以平行于界线MN的速度向右运动,经过界线MN时的速度方向与界线成60°角,进入下部分磁场.当粒子B沿与界线平行的直线到达位置Q点时,恰好又与粒子A相遇.不计粒子的重力,求:

图16

(1)P、Q两点间距离;?

(2)粒子B的质量.

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(1)到通过PQ的电量达到0.2c时,PQ下落了多大高度?

(2)若此时PQ正好到达最大速度,此速度多大?

(3)以上过程产生了多少热量?

 

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(1)到通过PQ的电量达到0.2c时,PQ下落了多大高度?

(2)若此时PQ正好到达最大速度,此速度多大?

(3)以上过程产生了多少热量?

 

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