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【题目】如图所示,光滑金属直轨道MNPQ固定在同一水平面内,MNPQ平行且足够长,两轨道间的宽度L平行轨道左端接一阻值R的电阻。轨道处于磁感应强度大小B,方向垂直导轨平面向下的匀强磁场中。一导体棒ab垂直于轨道放置。导体棒质量为m,在垂直导体棒且水平向右的恒定外力F作用下由静止开始向右运动,导体棒与轨道始终接触良好并且相互垂直。不计轨道和导体棒的电阻,不计空气阻力,导体棒恰匀速时,通过电阻R的电量为q,求:

(1)导体棒的最大加速度大小;

(2)导体棒的最大速度大小;

(3)从开始到导体棒恰匀速时,电流通过R产生的焦耳热Q

【答案】(1)(2)(3)

【解析】

(1) 导体棒ab做加速度减小的加速运动,开始时加速度最大,所以导体棒的最大加速度大小

=

(2)匀速时导体棒速度最大,安培力与恒定外力F二力平衡

BIL=F

导体棒ab切割磁感线道理的感应电动势

E=BLvm

闭合电电路欧姆定律得

由②③④式解得

(3)由开始到导体棒恰匀速过程中,通过电阻R的电量

由能量守恒定律得

由⑤⑥⑦式解得电流通过R产生的焦耳热

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,在某一电场中有一条直电场线,在电场线上取AB两点,将一个电子由A点以某一初速度释放,它能沿直线运动到B点,且到达B点时速度恰为零,电子运动的vt图像如图乙所示。则下列判断正确的是(  )

A.电场方向沿电场线由B点指向A

B.电子在A点的加速度一定小于在B点的加速度

C.电子在B点的电势能一定大于A点的电势能

D.该电场可能是在A点左侧的正点电荷产生的

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【题目】如图所示为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图.在Oxy平面的ABCD区域内,存在两个场强大小均为E的匀强电场,两电场的边界均是边长为L的正方形(不计电子所受重力).

在该区域AB边的中点处由静止释放电子,求电子离开ABCD区域的位置坐标.

在电场区域内适当位置由静止释放电子,电子恰能从ABCD区域左下角D处离开,求所有释放点的位置坐标应满足的条件.

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【题目】如图,一带正电的点电荷固定于O点,两虚线圆均以O为圆心,两实线分别为带电粒子MN先后在电场中运动的轨迹,abcde为轨迹和虚线圆的交点。不计重力。下列说法说法正确的是

A. M带负电荷,N带正电荷

B. Mb点的动能小于它在a点的动能

C. Nd点的电势能等于它在e点的电势能

D. N在从c点运动到d点的过程中克服电场力做功

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【题目】在如图(a)所示的电路中,为定值电阻,为滑动变阻器。闭合电键S,将滑动变阻器的滑动触头P从最右端滑到最左端,两个电压表内阻极大的示数随电路中电流变化的完整过程图线如图(b)所示。则(

A.图线甲是电压表V1示数随电流变化的图线

B.电源内电阻的阻值为

C.电源的最大输出功率为

D.滑动变阻器R2的最大功率为

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【题目】如图所示空间内有场强大小为 E 的匀强电场,竖直平行直线为匀强电场的电场线( 向未知),现有一电荷量为 q、质量为 m 的带负电的粒子 O 点以某一初速度垂直电场方 向进入电场AB 为运动轨迹上的两点不计粒子的重力及空气的阻力

(1) OA 连线与电场线夹角为 60OA L ,求带电粒子从 O 点到 A 点的运动时间及进 电场的初速度

(2)若粒子过 B 点时速度方向与水平方向夹角为 60 ,求

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,电荷量相等的两种离子氖20和氖22从容器A下方的狭缝S1飘入(初速度为零)电场区,经电场加速后通过狭缝S2S3垂直于磁场边界MN射入匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,离子经磁场偏转后发生分离,最终到达照相底片D上。不考虑离子间的相互作用,则(  )

A.电场力对每个氖20和氖22做的功相等

B.22进入磁场时的速度较大

C.22在磁场中运动的半径较小

D.若加速电压发生波动,两种离子打在照相底片上的位置可能重叠

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【题目】下列说法不正确的有(

A.伽利略研究自由落体运动时,由于物体下落时间太短,不易测量,因此采用了“冲淡重力”的方法来测量时间,然后再把得出的结论合理外推

B.根据速度定义式,当t非常非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法

C.牛顿运动定律都可以用实验直接验证

D.验证力的平行四边形实验中,采用了等效替代法

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【题目】关于电动势,以下说法中正确的是

A.电源电动势等于电源正、负极之间的电势差

B.用电压表直接测量电源两极间的电压数值,实际上总略小于电源电动势

C.电源电动势总等于内、外电路上的电压之和,所以它的数值与外电路的组成有关

D.电动势的大小数值上等于非静电力把1C的正电荷在电源内从负极移到正极所做的功

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