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【题目】如图所示,两平行金属导轨位于同一水平面上相距L=1m,左端与一电阻R=0.1Ω相连;整个系统置于匀强磁场中,磁感应强度大小为B=0.1T,方向竖直向下。一质量为m=0.2kg的导体棒置于导轨上,现施加一水平向右的恒力F=1N,使导体棒由静止开始向右滑动,滑动过程中始终保持与导轨垂直并接触良好。已知导体棒与导轨的动摩擦因数,重力加速度大小为g,导体棒和导轨电阻均可忽略。求

1当导体棒的速度v=1m/s时,电阻R消耗的功率;

2导体棒最大速度的大小;

3)若导体棒从静止到达最大速度的过程中,通过电阻R的电荷量为q=10C,则此过程中回路产生的焦耳热为多少.

【答案】10.1W 25m/s 32.5J

【解析】试题分析:由楞次定律求得电动势,再根据闭合电路原理求得电功率;根据导体棒受力平衡,求得安培力大小,再由安培力的定义式求得速度;由电量的定义式求得导体棒的运动位移,然后由动能定理求得克服安培力做的功,即回路产生的焦耳热

1导体切割磁感线运动产生的电动势为E=BLv=0.1V

电阻R消耗的功率为:

2)当加速度等于零时,导体棒获得最大速度,导体棒受力平衡,设最大速度为vm

F-μmg+F=0

安培力为:

电流为:

电动势为:
联立以上代入数据解得:

3)设导体棒从静止到达最大速度过程中,导体棒通过的位移大小为s,由

平均电动势为:

由以上可得:

联立并代入数据解得:

对该过程应用动能定理可得克服安培力做功为:

代入数据解得:

所以,此过程中回路产生的焦耳热为2.5J

练习册系列答案
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【题目】一个理想变压器,开始时开关S1,此时原、副线圈的匝数比为9:1。一个理想二极管和一个滑动变阻器串联接在副线圈上,电流表和电压表均为理想交流电表,此时滑动变阻器接入电路的阻值为10 Ω,如图甲所示。原线圈接入如图乙所示的正弦式交流电。则下列判断正确的是

图甲 图乙

A. 电压表的示数为4 V

B. 滑动变阻器消耗的功率为0.8 W

C. 若将开关S1拨到2,同时滑动变阻器滑片向下滑动,电流表示数将变大

D. 若将二极管用导线短接,电流表示数减少

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【题目】关于磁感应强度,下列说法中正确的是

A. 根据磁感应强度定义式可知,磁感应强度BF成正比,与IL成反比

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C. 一小段通电直导线在某处不受磁场力作用,则该处的磁感应强度一定为零

D. 磁场中某处磁感应强度的方向,与通电导线在该处所受磁场力的方向相同

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【题目】回旋加速器是获得高能带电粒子的装置,其核心部分是与高频交流电源的两极相连的两

D型金属盒,两盒间的狭缝中形成了周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时能得到加速,两D型盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示;用该回旋加速器分别加速氘核()粒子(),不计相对论效应及粒子在电场中运动的时间,下列说法正确的是

A. 加速氘核时所需交变电流的频率更大

B. 若加速电压相同,则引出的氘核的动能更大

C. 若加速电压相同,则加速两种粒子的次数相同

D. 若加速电压相同,氘核在D型盒中运动的时间更长

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【题目】有一量程为5V的电压表V,其内阻约为2 ,要准确测量其内阻,实验室有以下器材

A.待测电压表V

B.电流表 (量程为,内阻未知)

C. 电流表 (量程为,内阻未知)

D.电阻箱 (阻值范围为)

E.滑动变阻器 (总阻值为100,额定电流为1A)

F.滑动变阻器 (总阻值为2K,额定电流为0.1A)

G.电源 (内阻不计,电动势为6V)

H.电源 (内阻不计,电动势为1.5V)

I.开关及导线若干

(1)要准确测量电压表V的内阻,并使电表指针在较大范围内偏转,电流表应选__________,滑动变阻器应选__________,电源应选__________(填器材前的字母序号)

(2)在虚线框内画出测量电压表V内阻的电路图,并标明所选器材的符号_________

(3)按图电路图在实物图上正确连线_______

(4)根据所选器材和电路图,写出电压表V的电阻的测量值表达式= _____________________________________________________________(用文字写清各物理量的意义)

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【题目】甲、乙两质点沿同一直线同时运动,乙在前,甲在后,t=0时刻二者相距的距离为d,其v-t图象如图所示。下列说法正确的是( )

A. 第2s末,甲的加速度方向发生改变

B. 0~3s内,两质点的平均速度相同

C. 若d=5m,甲、乙相遇两次

D. 若d=3m,甲、乙在t=1.5s末第二次相遇

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【题目】如图所示,在矩形区域ABCD内存在竖直向上的匀强电场,在BC右侧Ⅰ、Ⅱ两区域存在匀强磁场,L1、L2、L3是磁场的边界(BC与L1重合),宽度相同,方向如图所示,区域Ⅰ的磁感强度大小为B1。一电荷量为q、质量为m(重力不计)的带正电点电荷从AD边中点以初速度v0沿水平向右方向进入电场,点电荷恰好从B点进入磁场,经区域Ⅰ后又恰好从与B点同一水平高度处进入区域Ⅱ。已知AB长度是BC 长度的倍。

(1)求带电粒子到达B点时的速度大小;

(2)求磁场的宽度L;

(3)要使点电荷在整个磁场中运动的时间最长,求区域Ⅱ的磁感应强度B2。

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【题目】如图所示,一小球质量m=1.0kg,通过长L=1.0m的轻质细绳悬挂在距水平地面高H=3.1m的天花板上,现将小球往左拉开某一角度后释放,结果细绳恰好在小球运动到最低点A时断裂,小球飞出后恰好垂直撞在半圆环的B点,半圆环固定在水平地面上且与细绳在同一竖直面内,O为半圆环的圆心,OB 与竖直线OC的夹角θ=30°,环的半径.(空气阻力不计,小球可视为质点,g=10m/s2

(1)求从绳断裂到撞到B点小球运动时间;

(2)求细绳断裂前瞬间对小球的拉力大小;

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【题目】如图所示,水平放置的带等量异种电荷的平行板之间,存在着垂直纸面向里的匀强磁场,一不计重力带电粒子在电场力和洛伦兹力的作用下,从静止开始自A点沿曲线ACB运动,到达B点时速度为零,C点是曲线的最低点,以下说法正确的是( )

A. 这个粒子带负电荷

B. 粒子在C点速度最小

C. C点洛伦兹力大于电场力

D. A点和B点必定不在同一水平面上

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