精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
20.图示为一“电流天平”,等臂天平的左臂为挂盘,右臂挂有矩形线圈,两臂平衡.某同学采用此装置用来测量线圈的匝数和磁感应强度,他操作的步骤如下:
A.在天平的左端挂上挂盘后,调节平衡螺母,使之平衡.
B.在天平的右端再挂上一宽度为L、质量为m0的N匝矩形线圈(线圈的电阻忽略不计),使线框的下边处于匀强磁场中(磁场的方向与线圈平面垂直),用轻质细导线将线圈与右侧的电路构成闭合回路.已知电源电动势为E,内阻忽略不计,线圈中的电流方向如图所示.
C.然后再在天平左侧的挂盘中加一质量为m1的砝码,将滑动变阻器的滑片P向左移动,当电流表的实数为I1时,天平处于平衡.
D.将绕线圈的导线拆卸n0匝(质量忽略不计),重新挂在天平的右端(左端砝码的质量不变),并调节滑片P,当电流表的实数为I2时,天平再次达到平衡.
根据以上操作,请回答下列问题:

(1)当电路中的电流为I1时,滑动变阻器接入电路中的电阻R=$\frac{E}{{I}_{1}}$.
(2)线圈的匝数N=$\frac{{I}_{2}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$•n0.(用题中的符号表示)
(3)重力加速度为g,可知匀强磁场的磁感应强度B=$\frac{({m}_{1}-{m}_{0})({I}_{2}-{I}_{1})g}{{n}_{0}{I}_{1}{I}_{2}L}$.(用题中物理量的符号表示)

分析 (1)根据闭合电路的欧姆定律即可求出电阻;
(2)根据左手定则判断出安培力的方向,根据安培力的大小公式,结合安培力和重力平衡求出线圈的匝数.
(3)通过受力平衡,抓住安培力和重力相等求出磁感应强度.

解答 解:(1)根据闭合电路的欧姆定律可知,电源的电动势为E,电路中的电流为I1时,
滑动变阻器接入电路中的电阻:R=$\frac{E}{{I}_{1}}$;
(2)由左手定则可知,线圈在磁场中受到的安培力的方向向下,N匝线圈受到的安培力:F=N•BI1L
天平平衡时,两侧的力相等,则:m0g+NBI1L=m1g…①
将绕线圈的导线拆卸n0匝(质量忽略不计),安培力:F′=(N-n0)•BI2L
当天平平衡时,两侧的力相等,则:m0g+(N-n0)•BI2L=m1g…②
联立①②得:N=$\frac{{I}_{2}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$•n0…③
(3)若重力加速度为g,将③代入①得:m0g+$\frac{{I}_{2}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$•n0•BI1L=m1g   
所以:B=$\frac{({m}_{1}-{m}_{0})({I}_{2}-{I}_{1})g}{{n}_{0}{I}_{1}{I}_{2}L}$
故答案为:(1)$\frac{E}{{I}_{1}}$;(2)$\frac{{I}_{2}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$•n0;(3)$\frac{({m}_{1}-{m}_{0})({I}_{2}-{I}_{1})g}{{n}_{0}{I}_{1}{I}_{2}L}$.

点评 本题综合考查了安培力大小公式、天平测量的原理、闭合电路欧姆定律,抓住平衡列式求解,求解安培力时需注意线圈的匝数.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示是冶炼金属的感应炉的示意图.高频感应炉中装有待冶炼的金属,当线圈中通有电流时,通过产生涡流来熔化金属.以下关于高频感应炉的说法中正确的是(  )
A.高频感应炉的线圈中必须通有变化的电流,才会产生涡流
B.高频感应炉的线圈中通有恒定的电流,也可以产生涡流
C.高频感应炉是利用线圈中电流产生的焦耳热使金属熔化的
D.高频感应炉是利用线圈中电流产生的磁场使金属熔化的

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势为零,ND段中C点电势最高,则(  )
A.C点的电场强度最大
B.A点的电场强度大小为零
C.NC间场强方向向x轴正方向
D.将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

8.如图所示是某实验小组利用气垫导轨探究加速度与力的关系的装置.
(1)实验时,将滑块从A位置由静止释放,由数字计时器读出遮光片通过光电门B的时间t,若要得到滑块的加速度,还需要测量的两个物理量是遮光片的宽度d、遮光片到光电门B的距离L.
(2)下列不必要的一项要求是A(请填写选项前对应的字母)
A.应使滑块质量远大于小桶和力传感器的总质量
B.应使A位置与光电门B间的距离适当大些
C.应将气垫导轨调节水平
D.应使细线与气垫导轨平行
(3)多次改变小桶质量,测出对应的力传感器的示数F和遮光片通过光电门的时间t.研究滑块的加速度与力的关系,通过描点作图,作出$\frac{1}{{t}^{2}}-F$图象(选填“t2-F”、“$\frac{1}{t}$-F”、“$\frac{1}{{t}^{2}}$-F”)是线形图象.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.一水平放置的平行板电容器的两极板间距为d,极板分别与电池两极相连,上极板中心有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计).小孔正上方d处的P点有一带电液滴,该液滴从静止开始下落,经过小孔进入电容器,并在下极板处(未与极板接触)返回.若在下极板上叠放一厚度为$\frac{d}{4}$的金属板,则从P点开始下落的相同液滴将(  )
A.在两极板间运动的加速度为$\frac{5}{3}$gB.在金属板上表面处返回
C.在距上极板$\frac{d}{2}$返回D.在距上极板处$\frac{3}{5}$d返回

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.物体做曲线运动时,下列说法中正确的是(  )
A.速度一定变化
B.加速度一定变化
C.合力一定为零
D.合力方向与速度方向一定在同一直线上

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.一物体由静止开始沿直线运动,其加速度随时间变化的规律如图所示,取物体开始运动的方向为正方向,则下列关于物体运动正确的是(  )
A.物体一直加速运动B.2s内物体位移为零
C.物体受合外力不变D.2s内物体平均速度为0.5m/s

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,轻杆O处为固定铰链,测得杆长臂的长度L1=4.8m,短臂的长度为L2=0.8m.初始时杆与水平面间的夹角α=30°.现将质量M=10kg的石块装在长臂末端的开口轻箩筐中,为使石块能离开地面,则对短臂施加的最小力为$300\sqrt{3}$N.现对短臂施力,能使石块升高并得速度,当长臂转到竖直位置时使杆立即停止转动,石块水平射程为s=19.2m.则人做功的最小值W=2000J.(不计空气阻力,重力加速度取g=10m/s2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

10.美国物理学家密里根在研究光电效应现象时,通过实验的方法测出金属遏止电压Uc,进而得到光电子的最大初动能Ek,再结合入射光的频率ν,可以算出普朗克常量h,并与普朗克根据黑体辐射得出的h相比较,以检验爱因斯坦光电效应方程的正确性.图是按照密里根的方法,进行实验得到的某种金属的光电子最大初动能Ek与入射光的频率ν的图线.由图可知,这种金属的截止频率为aHz,普朗克常量为$\frac{b}{a}$J•s.

查看答案和解析>>

同步练习册答案