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如图所示,两互相平行的水平金属导轨MN、PQ放在竖直平面内,相距为L=0.4cm,左端接平行板电容器,板间距离为d=0.2m,右端接滑动变阻器R(R的最大阻值为Ω),整个空间有水平匀强磁场,磁感应强度为B=10T,方向垂直于导轨所在平面.导体棒CD与导轨接触良好,棒的电阻为r=1Ω,其它电阻及摩擦均不计,现对导体棒施加与导轨平行的大小为F=2N的恒力作用,使棒从静止开始运动,取g=10m/s2.求:
(1)当滑动变阻器R接入电路的阻值最大时,拉力的最大功率是多大?
(2)当滑动触头在滑动变阻器中点且导体棒处于稳定状态时,一带电小球从平行板电容器左侧沿两极板的正中间射入,在两极板间恰好做匀速直线运动;当滑动触头在滑动变阻器最下端且导体棒处于稳定状态时,该带电小球以同样的方式和速度入射,在两极间恰能做匀速圆周运动,求圆周的半径是多大?

【答案】分析:(1)当导体棒稳定时做匀速直线运动,导体棒处于平衡状态,导体棒受到的安培力与拉力大小相等,求出拉力功率的表达式,然后根据表达式求出拉力功率的最大值.
(2)小球匀速通过极板时做匀速直线运动,对小球受力分析,然后由平衡条件列方程;小球在极板间做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,重力与电场力合力为零,
由平衡条件及牛顿第二定律列方程,然后解方程组,求出小球的速度与轨道半径.
解答:解:(1)当棒达到匀速运动时,金属棒受到的安培力:
FB=BIL=BL=
由平衡条件得:F=FB,即:F=
导体棒的速度v=
拉力功率P=Fv=
可知,回路的总电阻越大时,拉力功率越大,当R=2Ω时,拉力功率最大,最大功率为Pm=0.75W;
(2)当触头滑到中点即R=1Ω时
棒匀速运动的速度v1==0.25m/s
导体棒产生的感应电动势E1=BLv1=10×0.4×0.25=1V
电容器两极板间电压U1==0.5V,
由于棒在平行板间做匀速直线运动,则小球必带正电
此时小球受力情况如图所示,设小球的入射速度为v
由平衡条件知:F+f=G 即 q+qvB=mg…①
当滑头滑至下端即R=2Ω时,棒的速度v2==m/s
导体棒产生的感应电动势 E2=BLv2=1.5V
电容器两极板间的电压U2==1V
由于小球在平行板间做匀速圆周运动
电场力与重力平衡,于是:q=mg…②
代入数值,由①②解得:v==0.25m/s
小球作圆周运动时洛仑兹力提供向心力
由牛顿第二定律得:qvB=m
小球作圆周运动的半径为r=0.0125m
答:
(1)导体棒处于稳定状态时拉力的最大功率是0.75W.
(2)小球在两极板间恰好做匀速圆周运动的速度为0.25m/s,做圆周运动的轨道半径为0.0125m.
点评:本题涉及的知识点较多,是电磁感应与电路、与力学相结合的一道综合题,本题难度较大,是一道难题;正确受力分析、分析清楚过程、熟练掌握并灵活应用基础知识是正确解题的关键.
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,两互相平行的水平金属导轨MN、PQ放在竖直平面内,相距为L=0.4m,左端接平行板电容器,板间距离为d=0.2m,右端接滑动变阻器R (R的最大阻值为2Ω),整个空间有水平匀强磁场,磁感应强度为B=10T,方向垂直于导轨所在平面.导体棒C D与导轨接触良好,棒的电阻为r=1Ω,其它电阻及摩擦均不计,现用与导轨平行的大小为F=2N的恒力作用,使棒从静止开始运动,取g=10m/s2.求:
(1)拉力的最大功率是多大?
(2)当滑动触头在滑动变阻器中点且导体棒处于稳定状态时,一带电量q=+1.0C质量m=1.0kg的小球从平行板电容器左侧沿两极板的正中间以多大速度v入射能在两极板间恰好做匀速直线运动.

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(1)当滑动变阻器R接入电路的阻值最大时,拉力的最大功率是多大?
(2)当滑动触头在滑动变阻器中点且导体棒处于稳定状态时,一带电小球从平行板电容器左侧沿两极板的正中间射入,在两极板间恰好做匀速直线运动;当滑动触头在滑动变阻器最下端且导体棒处于稳定状态时,该带电小球以同样的方式和速度入射,在两极间恰能做匀速圆周运动,求圆周的半径是多大?

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如图所示,两互相平行的水平金属导轨MNPQ放在竖直平面内,相距为L=0. 4 m,左端接平行板电容器,板间距离为d=0. 2 m,右端接滑动变阻器RR的最大阻值为2Ω,整个空间有水平匀强磁场,磁感应强度为B=10 T,方向垂直于导轨所在平面。导体棒CD与导轨接触良好,棒的电阻为r=1Ω,其他电阻及摩擦均不计,现对导体棒施加与导轨平行的大小为F=2 N的恒力作用,使棒从静止开始运动,取。求:

(1)当滑动变阻器R接入电路的阻值最大时,拉力的最大功率是多大?

(2)当滑动触头在滑动变阻器中点且导体棒处于稳定状态时,一带电小球从平行板电容器左侧沿两极板的正中间入射,在两极板间恰好做匀速直线运动;当滑动触头在滑动变阻器最下端且导体棒处于稳定状态时,该带电小球以同样的方式和速度入射,在两极板间恰好能做匀速圆周运动,求圆周的半径是多大?

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如图所示,两互相平行的水平金属导轨MNPQ放在竖直平面内,相距L=1 m,左端接平行板电容器,板间距离d =0.2 cm,右端接滑动变阻器RR的最大阻值为2Ω)。整个空间有水平方向的匀强磁场,磁感应强度B=1 T,方向垂直于导轨所在平面。导体棒CD?与导轨接触良好,棒的电阻r =1Ω。不计其他电阻及摩擦,现将R的滑动触头滑至最下端,在与导轨平行的大小F=2N的恒力作用下,使棒从静止开始运动,取g =10 m/s2。?

(1)导体棒处于稳定状态时,拉力F的最大功率是多少???

(2)将滑动触头滑至变阻器的中点,当导体棒处于稳定状态时,让一带电微粒从平行板电容器左侧沿两极板的正中间射入,微粒在两极板间恰好做匀速直线运动;若将滑动触头滑至变阻器的最下端,当导体棒再次处于稳定状态时,让此带电微粒以同样的方式和速度入射,微粒在两板间的运动轨迹恰好是圆周的一部分,求圆周的半径。?

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