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如图(a)所示,倾角为θ的平行金属轨道AN和A′N′间距为L,与绝缘光滑曲面在NN′处用平滑圆弧相连接,金属轨道的NN′和MM′区间处于与轨道面垂直的匀强磁场中,轨道顶端接有定值电阻R和电压传感器,不计金属轨道电阻和一切摩擦,PP′是质量为m、电阻为r的金属棒.现开启电压传感器,将该金属棒从斜面上高H处静止释放,测得初始一段时间内的U-t(电压与时间关系)图象如图(b)所示(图中Uo为已知).求:
(1)t3-t4时间内金属棒所受安培力的大小和方向;
(2)t3时刻金属轨道的速度大小;
(3)t1-t4时间内电阻R产生的总热能QR
(4)在图(c)中定性画出t4时刻以后可能出现的两种典型的U-t关系大致图象.

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(1)金属棒匀速运动,由平衡条件得,
FA=mgsinθ,①
方向:沿金属轨道平面斜向上.
(2)在t3时刻,金属棒平衡,故
mgsinθ=B
Uo
R
L

所以,B=
mgRsinθ
U0L

设金属棒速度为v2,则有,Uo=
v2BL
R+r
R

即,v2=Uo
R+r
BLR
=Uo
R+r
mgRsinθ
U0L
LR
=
U2o
(R+r)
mgR2sinθ

(3)对于金属棒从开始到t4时间内,由能量守恒得损失的总能量为,
△E=mgH-
1
2
mv22

而△E=Qr+QR
又有,
QR
Qr
=
R
r

由⑤⑥⑦⑧得,QR=
mgH-
1
2
m【
U20
(R+r)
mgR2sinθ
2
R+r
R

(4)

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答:(1)t3-t4时间内金属棒所受安培力的大小mgsinθ,方向沿斜面向上
(2)t3时刻金属轨道的速度大小
U20
(R+r)
mgR2sinθ

(3))t1-t4时间内电阻R产生的总热能QR=
mgH-
1
2
m【
U20
(R+r)
mgR2sinθ
2
R+r
R

(4)

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如图(a)所示,倾角θ=30°的光滑固定斜杆底端固定一电量为Q=2×10-4C的正点电荷,将一带正电小球(可视为点电荷)从斜杆的底端(但与Q未接触)静止释放,小球沿斜杆向上滑动过程中能量随位移的变化图象如图(b)所示,其中线1为重力势能随位移变化图象,线2为动能随位移变化图象.(g=10m/s2,静电力恒量K=9×109N?m2/C2)则
(1)描述小球向上运动过程中的速度与加速度的变化情况;
(2)求小球的质量m和电量q;
(3)斜杆底端至小球速度最大处由底端正点电荷形成的电场的电势差U;
(4)在图(b)中画出小球的电势能ε 随位移s变化的图线.(取杆上离底端3m处为电势零点)
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(1)t3-t4时间内金属棒所受安培力的大小和方向;
(2)t3时刻金属轨道的速度大小;
(3)t1-t4时间内电阻R产生的总热能QR
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1)描述小球向上运动过程中的速度与加速度的大小变化情况;

2)求小球的质量m和电量q

3)斜杆底端至小球速度最大处由底端正点电荷形成的电场的电势差U

4)在图(b)中画出小球的电势能 随位移s变化的图线。(取杆上离底端3m处为电势零点)

 

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