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9.如图甲,在半径为R的圆柱形区域内存在一方向竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场,在此区域内,沿水平面固定两根光滑细玻璃管如图乙所示,管1为半径为R的圆弧形ABC,圆心0在区域中心,圆弧ABC所对应的圆心角为120°,管2为直线型ADC.已知磁感应强度大小B随时间t的变化关系如图丙所示,在竖直向下的磁感应强度增大过程中,将产生涡旋电场,其电场线是在水平面内一系列沿逆时针方向的同心圆,同一条电场线上各点的场强大小相等.若两个相同的带正电小球同时由静止从A处释放,沿两管运动到C处所用的时间分别为t1和t2,设小球在运动过程中电量保持不变,对原磁场的影响可忽略.则正确的是(  )
A.t1>t2B.t1<t2
C.t1=t2D.条件不足,无法确定

分析 根据法拉第电磁感应定律研究涡旋电场强度与半径r的关系,由牛顿第二定律和运动学公式研究时间关系.

解答 解:设圆柱形区域内半径为r处涡旋电场的强度为E,由法拉第电磁感应定律得:
  E•2πr=$\frac{△B}{△t}$•πr2
可得 E=$\frac{△B}{△t}$$•\frac{r}{2}$,可知E∝r
则ABC圆弧形内电场强度大小不变,小球所受的电场力大小变,加速度大小不变,将其加速度分解到AC方向和垂直于AC方向,则知沿AC方向的加速度不断增大,小球做加速度不断增大的加速运动.
直线型ADC管内从A到C,电场强度先减小后增大,电场力先减小后增大,则加速度先减小后增大,即小球做加速度先减小后增大的加速运动.
两球在A、C两处沿AC方向的电场力分力相等,该方向的分加速度相等,由以上分析可知沿ABC管运动的小球沿AC方向的平均加速度大于沿ADC管运动的平均加速度,由x=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$可得 t1<t2
故选:B.

点评 解决本题有两个关键:一是运用法拉第电磁感应定律和U=Ed公式结合得到场强与半径的关系;二是运用运动的分解法分析两个球沿AC方向运动的加速度关系.

练习册系列答案
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(1)当金属棒滑行至cd处时回路中的电流多大?
(2)当金属棒滑行至cd处时回路中产生的焦耳热是多少?
(3)若将金属棒滑行至cd处的时刻记作t=0,从此时刻起,让磁感应强度逐渐减小,可使金属棒中不产生感应电流,则磁感应强度B应怎样随时间t变化(写出B与t的关系式)?

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(1)求P点坐标x,y的函数关系;
(2)现保持第二象限电场不变,把第一象限的电场换成垂直于xOy平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B.若粒子从第二象限内纵坐标y=3L的Q(未画出)点由静止释放,粒子最终从A点穿出磁场.求粒子在磁场中运动的速度大小.

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B.线框可能做加速度减小的减速运动
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