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8.两根光滑的长直金属导轨平行置于同一水平面内,导轨间距为L,电阻不计.M、P处接有如图所示电路,电路中各电阻的阻值均为R,电容器的电容为C.长度也为L、阻值同为R的金属棒ab垂直于导轨放置,导轨处于磁感强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中,ab在外力的作用下向右匀速运动且与导轨保持良好接触,在ab运动距离s的过程中,整个回路中产生的焦耳热为Q.求:
①ab运动速度v的大小;
②电容器上板所带的电荷量q及电性.

分析 (1)本题外电路比较简单,由三个电阻串联组成,由于导体棒匀速运动,因此产生的感应电流恒定,根据Q=I2Rt即可求解.
(2)求出电容器两端的电压,根据Q=CU即可求出电容器所带的电荷量q,由右手定则可得电流的方向以及电容器极板的电性.

解答 解:(1)设a b上产生的感应电动势为E,回路中的电流为I,a b运动距离s所用时间为t,则有:
E=Blv      ①
$I=\frac{E}{4R}$     ②
$t=\frac{s}{v}$       ③
Q=I2(4R)t  ④
由上述方程得:$v=\frac{4QR}{{{B^2}{l^2}s}}$
故a b运动速度v的大小为:$v=\frac{4QR}{{{B^2}{l^2}s}}$
(2)设电容器两极板间的电势差为U,则有:U=IR  ⑤
电容器所带电荷量:q=CU   ⑥
解得:$q=\frac{CQR}{Bls}$
故电容器所带的电荷量为:$q=\frac{CQR}{Bls}$.
由右手定则可知,两个导体棒的电流方向为b流向a,所以电容器上极板带正电.
答:①ab运动速度v的大小是$\frac{4QR}{{B}^{2}{l}^{2}s}$;
②电容器上板带正电,所带的电荷量是$\frac{CQR}{Bls}$.

点评 本题比较简单考查了电磁感应与电路的结合,解决这类问题的关键是正确分析外电路的结构,然后根据有关电学知识求解.注意也可以由$\frac{Q}{4}={F}_{安}S$与F=$\frac{{B}^{2}{l}^{2}v}{4R}$来求解.

练习册系列答案
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A.“彩超”利用超声波的衍射原理B.“B 超”利用电磁波的反射原理
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8.用如图所示的装置研究光电效应现象,当用光子能量为3eV的光照射到光电管上时,电流表G的读数为0.2mA. 移动变阻器的触点c,当电压表的示数大于或等于0.7V时,电流表读数为0,则(  )
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B.电键k断开后,电流表G示数不为0
C.光电子的最大初动能为0.7eV
D.改用能量为2eV的光子照射,电流表G 也有电流,但电流较小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,一正方形导线框被竖直向上抛出,先后两次穿过矩形匀强磁场区域,磁场方向水平,磁场区域的宽度等于线框的边长,线框的运动过程中,下边始终保持水平,线框平面始终在竖直平面内,不计空气阻力,下列说法正确的是(  )
A.上升和下降穿越磁场的过程,安培力做功相等
B.上升和下降穿越磁场的过程,产生的焦耳热相等
C.上升穿越磁场的过程,加速度逐渐减小
D.下降穿越磁场的过程,加速度逐渐增大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图所示,半径为R的半圆形区域内分布着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,半圆的左边垂直x轴放置一粒子发射装置,在-R≤y≤R的区域内各处均沿x轴正方向同时发射出同种带电粒子,带电粒子质量为m、带电量为q、初速度均为v,重力不计.若所有粒子均能到达y轴,从x轴入射的粒子离开磁场的偏向角为θ.下列说法正确的是(  )
A.从x轴入射的粒子一定最先到达y轴
B.从x轴入射的粒子一定最后到达y轴
C.磁场区域半径R=$\frac{mvcosθ}{qB}$
D.最后到达y轴的粒子所用的时间比最先到达y轴的粒子所用的时间晚△t=$\frac{mθ-msinθ}{qB}$

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

20.如图所示,质量为m、边长为L的正方形线框,在竖直平面内从有界的匀强磁场上方由静止自由下落.线框电阻为R,匀强磁场的宽度为H(L<H),磁感应强度为B.线框下落过程中ab边始终与磁场边界平行且水平.已知ab边刚进入磁场和刚穿出磁场时线框都立即做减速运动,且瞬时加速度大小都是$\frac{g}{3}$,求:
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

17.某实验小组开展“正(余)弦规律交变电流产生”的实验.
(1)实验过程中某时刻,线圈转到如图所示位置,形成图中所示感应电流方向,则沿OO′轴方向看线框是顺时针方向转动(填“顺时针”或者“逆时针”);
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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(1)小球在圆弧轨道上能上升的最大高度(用v0、g表示);
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同步练习册答案