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如图所示,光滑的平行导轨P、Q相距L=1m,处在同一竖直面中,导轨的左端接有如图所示的电路,其中水平放置的电容器两极板相距d=10mm,定值电阻R1=R3=8Ω,R2=2Ω,金属棒ab的电阻r=2Ω,导轨电阻不计.磁感应强度B=0.4T的匀强磁场垂直穿过导轨面.在水平向右的恒力F作用下,金属棒ab沿导轨向右匀速运动时,电容器两极板之间质量m=1×10-14kg,带电荷量q=-1×10-15C的微粒恰好静止不动.取g=10m/s2,求:
(1)电容器两极板间电压?
(2)金属棒ab匀速运动的速度大小是多大?
(1)带电微粒在电容器两极间静止时,受向上的电场力和向下的重力作用而平衡,即:
mg=q
U
d

由此式可解出电容器两极板间的电压为:
U=
mgd
q
=
10-14×10×0.01
10-15
V=1V
(2)流过金属棒的电流为:I=
U
R2
=
1
2
A=0.5A
金属棒ab切割磁感线产生的感应电动势为:E=I(R2+
R1R3
R1+R3
+r)=0.5×(2+
8×8
8+8
+2)V=4V
由E=BLv得:v=
E
BL
=
4
0.4×1
m/s=10m/s
答:(1)电容器两极板间电压是1V.
(2)金属棒ab匀速运动的速度大小是10m/s.
练习册系列答案
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如图所示,固定在水平面上的三角形导线框PQS顶角为θ,处于垂直于纸面向里的匀强磁场中.一根用与导线框粗细相同的同种材料制作的导线棒MN放在导线框上,保持MN⊥QS.用水平力F拉MN向右匀速运动,MN与导轨间的接触电阻和摩擦都忽略不计.则下列说法中正确的是(  )
A.回路中的感应电流方向不变,大小逐渐增大
B.回路中的感应电流方向不变,大小逐渐减小
C.回路中的感应电流方向和大小都保持不变
D.回路中的感应电动势大小保持不变

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图所示,质量为m、边长为L的正方形线框,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边与磁场边界平行且保持水平.已知ab边刚进入磁场时和ab边刚穿出磁场时线框都做减速运动,加速度大小都为
1
3
g.求:
(1)ab边刚进入磁场时和ab边刚出磁场时的速度大小;
(2)线框进入磁场的过程中,产生的热量;
(3)cd边刚进入磁场时,线框的速度大小.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图所示,通电导体棒ab质量为m、长为L,水平地放置在倾角为θ的光滑斜面上,通以图示方向的电流,电流强度为I,要求导体棒ab静止在斜面上.求:
(1)若磁场方向竖直向上,则磁感应强度B为多大?
(2)若要求磁感应强度最小,则磁感应强度的大小方向如何?

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图所示,一正方形线圈从某一高度自由下落,恰好匀速进入其下方的匀强磁场区域.已知正方形线圈质量为m,边长为L,电阻为R,匀强磁场的磁感应强度为B,高度为2L,求:
(1)线圈进入磁场时回路产生的感应电流I1的大小和方向;
(2)线圈离开磁场过程中通过横截面的电荷量q;
(3)线圈下边缘刚离开磁场时线圈的速度v的大小.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图,在匀强磁场(B=0.4T)中,电阻为1.5Ω的金属杆以速度v=5m/s匀速向右平移,R=3.5Ω,导轨间距L=0.2m且光滑并电阻不计,求:
(1)回路中的感应电流是多少?
(2)电阻R两端的电压是多少伏?

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

匀强磁场的磁感应强度为B,方向竖直向上,在磁场中有一个总电阻为R、每边长为L的正方形金属框abcd,其中ab、cd边质量均为m,其它两边质量不计,cd边装有固定的水平轴.现将金属框从水平位置无初速释放,如图所示,若不计一切摩擦,金属框经时间t刚好到达竖直面位置a′b′cd.
(1)ab边到达最低位置时感应电流的方向;
(2)求在时间t内流过金属框的电荷量;
(3)若在时间t内金属框产生的焦耳热为Q,求ab边在最低位置时受的磁场力多大?

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,甲中有两条不平行轨道而乙中的两条轨道是平行的,其余物理条件都相同.金属棒MN都正在轨道上向右匀速平动,在棒运动的过程中,将观察到(  )
A.L1,L2小电珠都发光,只是亮度不同
B.Ll,L2都不发光
C.L2发光,Ll不发光
D.Ll发光,L2不发光

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,直径为L的半圆形硬导体PQ以速度v在水平U形导体框架上匀速滑动,匀强磁场的磁感应强度大小为B,导体框架中接入定值电阻,阻值为R0,半圆形硬导体PQ的电阻为r,其余电阻不计,则半圆形导体PQ切割磁感线产生的感应电动势大小及P、Q之间的电势差分别为(  )
A.BLv;BLvB.BLv;
BLvr
R0+r
C.BLv;
BLvR0
R0+r
D.
πBLv
2
πBLvR0
2(R0+r)

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