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16.如图甲所示,在竖直方向上有四条间距相等的水平虚线L1、L2、L3、L4,在L1L2之间、L3L4之间存在匀强磁场,大小均为1T,方向垂直于虚线所在平面.现有一矩形线圈abcd,宽度cd为0.5m,质量为0.1kg,电阻为2Ω,将其从图示位置静止释放(cd边与L1重合),速度随时间的变化关系如图乙所示,t1时刻cd边与L2重合,t2和t3时刻ab边分别与L3和L4重合,已知t1~t2的时间间隔为0.6s,整个运动过程中线圈平面始终处于竖直方向,重力加速度g取10m/s2,在0~t1时间内,通过线圈的电荷量为0.25C,0~t3时间内,线圈产生的热量为1.8J.

分析 t2~t3这段时间内线圈做匀速直线运动,线圈所受的安培力和重力平衡,根据平衡求出匀速直线运动的速度;通过线圈在t1~t2的时间间隔内,穿过线圈的磁通量没有改变,没有感应电流产生,线圈做匀加速直线运动,加速度为g,知ab边刚进磁场,cd边也刚进磁场,线圈的长度等于磁场宽度的2倍.根据运动学公式求出磁场宽度,根据电荷量的经验公式求解电荷量;根据能量守恒求出0~t3这段时间内线圈中所产生的电热.

解答 解:设线圈的宽度为L,在t2~t3时间内匀速运动,根据平衡有:mg=BIL,而I=$\frac{BL{v}_{2}}{R}$,联立两式解得:v2=$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$=$\frac{1×2}{{1}^{2}×0.{5}^{2}}$m/s=8m/s,t1~t2的时间间隔内线圈一直做匀加速直线运动,知ab边刚进入上边的磁场时,cd边也刚进下边的磁场.设磁场的宽度为d,v1=则线圈的长度:L′=2d,线圈下降的位移为:x=L′+d=3d,则有:3d=v2t-$\frac{1}{2}$gt2,将v2=8m/s,t=0.6s,代入解得:d=1m;在0~t1时间内,cd边从L1运动到L2,通过线圈的电荷量为:q=It=$\frac{△Φ}{R}$=$\frac{BLd}{R}$=$\frac{1×0.5×1}{2}C$=0.25C;
0~t3时间内,根据能量守恒得:Q=mg(3d+2d)-$\frac{1}{2}$mv22=0.1×10×(3+2)J-$\frac{1}{2}$×0.1×82J=1.8J.
故答案为:0.25;1.8.

点评 解决本题的关键理清线圈的运动情况,选择合适的规律进行求解,本题的难点就是通过线圈匀加速直线运动挖掘出下落的位移为磁场宽度的3倍.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.如图所示,一质量为m、电荷量为q的带电粒子从平面直角坐标系y轴上的A点进入第四象限内正交的匀强电场和匀强磁场中,粒子进入第四象限的速度为v,沿与y轴成30°角的直线运动并进入第一象限,进入第一象限后磁场不变,但电场由第四象限中水平向右的匀强电场E1变为竖直向上的匀强电场E2,沿圆形轨迹运动一段后从y轴上的C点水平进入第二象限,第二、三象限中没有磁场,电场与第一象限等大反向.已知重力加速度为g,求:
(1)E1与E2的比值;
(2)粒子从A点运动到x轴负半轴上D点的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

17.如图所示是研究电磁感应现象的实验仪器,虚线框内给出了原副线圈导线的绕法,实验前已查明电流表中电流从左接线柱流入时指针向左偏.
(a)用笔画线代替导线在答卷对应的图上连接好实验电路.
(b)若实验中原线圈插入副线圈后,开关S闭合的瞬间,观察到电流表指针向左偏,试在电路连接图中标出电源的正、负极.
(c)若将原线圈拔出,则拔出时电流表指针向右偏.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,相距为L的两条足够长的平行金属导轨MN、PQ左端连接有一平行板电容器,平行板电容器两极板竖直放置,两板的距离为d,两金属导轨之间还接入了一个电阻R,整个装置被固定在水平地面上.金属棒AB的质量为m,电阻为r,垂直放在导轨上.导体棒所在区域和电容器所在区域整个空间存在垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小都为B,现在给金属棒AB 施加一水平向右的作用力,使金属棒AB匀速运动.若一带电微粒(不计重力)以速度v0平行电容器极板射入电容器,恰好做直线运动.则下列说法正确的是(  )
A.作用在金属棒AB水平向右的力F=$\frac{{B}^{2}Ld{v}_{0}}{R}$
B.金属棒AB的速度v=$\frac{d(R+r)}{LR}$v0
C.电阻R上的电功率P=$\frac{{B}^{2}{d}^{2}{{v}_{0}}^{2}(R+r)}{{R}^{2}}$
D.在时间t内金属棒AB上的产生焦耳热Q=$\frac{{B}^{2}{d}^{2}{{v}_{0}}^{2}rt}{{R}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.海洋中蕴藏着巨大的能量,利用海洋的波浪可以发电,在我国南海上有一浮筒式波浪发电灯塔,其原理示意图如图甲所示,浮桶内的磁体通过支柱固定在暗礁上,浮桶内置线圈随波浪相对磁体沿竖直方向运动,且始终处于磁场中,该线圈与阻值R=15Ω的灯泡相连.浮桶下部由内、外两密封圆筒构成,(图乙中斜线阴影部分),如图乙所示,其内为产生磁场的磁体,与浮桶内侧面的缝隙忽略不计;匝数N=200的线圈所在处辐向磁场的磁感应强度B=0.2T,线圈直径D=0.4m,电阻r=1Ω.取g=10m/s2,π2≈10,若浮筒随波浪上下运动的速度可表示为v=0.4πsin(πt)m/s,则下列说法正确的是(  )
A.波浪发电产生电动势e的瞬时表达式为e=16sin(πt)V
B.灯泡中电流i的瞬时表达式为i=4sin(πt)A
C.灯泡的电功率为1200 W
D.灯泡两端电压的有效值为$30\sqrt{2}$V

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,倾角为37°的光滑斜面固定在水平地面上,物体A和物体B的质量均为m=1kg,轻绳绕过光滑定滑轮分别与物体A、物体B相连接,手托物体B使保存静止,某时刻突然放手(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)放手后细线上的拉力;
(2)放手后物体B运动的加速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,两根足够长的固定平行金属光滑导轨位于同一水平面,导轨上横放着两根相同的导体棒ab、cd与导轨构成矩形回路.导体棒的两端连接着处于压缩状态的两根轻质弹簧,两棒的中间用细线绑住,它们的电阻均为R,回路上其余部分的电阻不计.在导轨平面内两导轨间有一竖直向下的匀强磁场.开始时,导体棒处于静止状态.剪断细线后,导体棒在运动过程中(  )
A.两根导体棒和导轨形成的回路中将产生持续的交变电流
B.两根导体棒所受安培力的方向总是相同的
C.两根导体棒和弹簧构成的系统动量守恒,机械能守恒
D.两根导体棒和弹簧构成的系统动量守恒,机械能不守恒

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.如图所示,在直角坐标系的第一、二象限中存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E,在第三、四象限中存在着宽度未知的垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,x轴是其上边界,下边界与x轴平行的虚线PQ,一质量为m,带电量为+q的粒子(不计重力),从y轴上(0,y0)位置以初速度v0沿x轴正方向射入匀强电场.
(1)求粒子第一次进入磁场时速度的大小;
(2)若要使从y轴上(0,y0)位置以大小不同的初速度沿x轴正方向射入电场的粒子都能经磁场返回电场,求磁场的最小宽度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.2017年的春天比往年来得早些,在2月3日立春,很罕见,上一次发生在1897年,距今120年.图示为某地盛开的迎春花,若某小段时间内,该花枝绕O点小幅逆时针转动(转动过程中花枝的形状不变),则:(  )
A.各花朵的线速度大小相等B.各花朵的角速度相等
C.距O点越远的花朵线速度越小D.距O点越远的花朵角速度越小

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