如图甲所示,,一宽度为L且足够长的光滑“匚”形金属导轨水平放置在匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度为B,方向竖直向下,“匚”形金属导轨上连接一阻值为R的电阻。一质量为m长为L的导体棒,刚好横跨在导轨上。现导体棒在水平恒力F作用下从静止开始向右运动,当棒获得某一最大速度时立即撤掉水平恒力F。设导体棒始终与导轨接触并且不分离,导轨和金属杆的电阻不计。
(1)求出棒的加速度a和速度v的关系式,并分析棒的运动情况。
(2)当撤掉水平恒力F后,求系统产生的电能。
(3)在图乙上画出棒的a-v图线。(要求标上有关坐标)
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图甲
图乙
(1)选向右方向为正,当水平恒力F作用时
导体棒两端的感应电动势为E=BLV……1分
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根据牛顿第二定律有:F-F安=ma……1分
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当撤掉水平恒力F后a=-……1分
棒的运动情况是先做加速度减小的加速运动,后做加速度减小的减速运动。 2分
(2)当棒获得最大速度时即有a=0 1分
= V = FR/( B2 L2 ) 1分
系统产生的电能Q= m v2/2 = m F2 R2 /(2 B4 L4 ) 2分
(3)a与V是线性关系。如图所示 (未标上有关坐标的扣1分)……2分
科目:高中物理 来源: 题型:
3 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
q |
m |
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2 |
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科目:高中物理 来源:黄冈市部分重点中学2007年高考冲刺物理模拟试题(十一) 题型:038
如图甲所示,有一质量m=0.1 kg的正方形金属框,其总电阻R=0.5 Ω,金属框放在表面绝缘且光滑的斜面顶端(金属框上边与重合),自静止开始沿斜面下滑,下滑过程中穿过一段边界与斜面底边平行、宽度为d的匀强磁场后滑至斜面底端(金属框下边与重合).设金属框在下滑过程中的速度为v,与此对应的位移为s,那么v2-s图像如图乙所示,已知匀强磁场方向垂直斜面向上,试问:
(1)根据v2-s图像所提供的信息,计算出斜面倾角θ和匀强磁场宽度d;
(2)匀强磁场的磁感应强度多大?金属框从斜面顶端滑至底端所需的时间为多少?
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科目:高中物理 来源: 题型:阅读理解
质量为m、电荷量为e的正、负电子分别经过直线加速器加速后,从左、右两侧被导入装置送入位于水平面内的圆环形真空管道,且被导入的速度方向与圆环形管道中粗虚线相切。在管道内控制电子转弯的是一系列圆形电磁铁,即图中的A1、A2、A3…An,共n个,均匀分布在整个圆周上(图中只示意性地用实线画了几个,其余的用虚线表示),每个电磁铁内的磁场都是磁感应强度相同的匀强磁场,磁场区域都是直径为d的圆形。改变电磁铁内电流的大小,就可改变磁场的磁感应强度,从而改变电子偏转的角度。经过精确的调整,可使电子在环形管道中沿图中粗虚线所示的轨迹运动,这时电子经过每个电磁铁时射入点和射出点都在圆形匀强磁场区域的同一条直径的两端,如图乙所示。这就为实现正、负电子的对撞作好了准备。
图甲
图乙
(1)据相对论知,当1时,物体运动时的能量和静止时的能量之差等于物体的动能。若正、负电子经过直线加速器后的动能均为E0(能满足vc),它们对撞后发生湮灭,电子消失,且仅产生一对频率相同的光子,则此光子的频率为多大?(已知普朗克常量为h,真空中的光速为c)?
(2)若电子刚进入直线加速器第一个圆筒时速度大小为v0,为使电子通过直线加速器后速度为v,加速器所接正弦交流电压的最大值应当多大?
(3)电磁铁内匀强磁场的磁感应强度B为多大?(相邻两电磁铁的间距忽略不计)
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