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(1) 此时通过ab棒的电流;
(2) ab棒的速度大小;
(3) 电容Ca端相连的极板所带的电荷量。 
(1) I="0.60A" (2) v=10m/s (3) 2.7 ×10-5C
(1)ab棒受沿斜面向上的安培力FBIL,稳定时以速度v匀速下滑。
此时ab棒受力平衡有 BILmg sin 37o             
解得 I="0.60A                                 "
(2)闭合电路有 EIRr)="0.60A" ×(4.5+0.5)=3.0V   
再由ab棒下滑产生感应电动势EBLv               
解得 v=10m/s                                    
(3)由感应电流方向判定电容Ca端相连的极板带正电荷  
电荷量 QCURCIR=2.7 ×10-5C   
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,abcd四边形闭合线框,a、d、c三点分别在三个正交坐标轴上,坐标值均等于L,整个空间处于平行于+y方向竖直向上的匀强磁场中,通入电流I,方向如图所示.关于四边形的四条边所受到的安培力的大小,下列叙述中正确的是(   )
A.ab边与bc边受到的安培力大小相等
B.cd边受到的安培力最大
C.cd边与ad边受到的安培力大小相等
D.ad边不受安培力作用

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

在倾角=30°的斜面上,固定一金属框,宽l=0.25m,接入电动势E=12V、内阻不计的电池.垂直框面放有一根质量m=0.2kg的金属棒ab,它与框架的动摩擦因数为,整个装置放在磁感应强度B=0.8T的垂直框面向上的匀强磁场中(如图11.2-5).当调节滑动变阻器R的阻值在什么范围内时,可使金属棒静止在框架上?(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,框架与棒的电阻不计,g=10m/s2

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

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(1)前两秒内线圈中感应电流的大小;
(2)在丙图中画出感应电流随时间变化的i-t图象(以逆时针方向为正);
(3)线框中感应电流的有效值。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

一总电阻为4Ω的长金属导线做成一半径为50cm的闭合圆环,水平放置,处在竖直向上的匀强磁场中,磁感强度B=2T。长为1m的金属杆OA与圆环良好接触并绕端点O以角速度100rad/s匀速转动(O是圆环的圆心),金属杆的电阻为4Ω。一金属平行轨道宽为0.5m,一端与O相连,另一端与环的C点相连。在轨道上放置一长为1m的金属杆MN,MN与轨道垂直,其电阻为4Ω。不计一切摩擦和轨道电阻。
(1)用外力使MN保持静止状态,求O、A两点间电势差大小的范围。
(2)为使MN处于静止状态,应施加的水平外力的最小值;
(3)保持OA匀速转动的外力的最大功率。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图所示,在方向竖直向上的磁感应强度为B的匀强磁场中,有两条光滑的平行金属导轨,其电阻不计,间距为L,导轨平面与磁场方向垂直,ab、cd为两根垂直导轨放置的、电阻都为R、质量都为m的金属棒,棒cd用最大拉力为f的水平细线拉住,棒ab在水平拉力F的作用下以加速度a向右做匀加速运动,求:
(1)细线被拉断前F随时间的变化规律。
(2)经多长时间细线将被拉断?

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图所示,两根相距为d的足够长的光滑平行金属导轨位于竖直的xOy平面内,导轨与竖直轴Y平行,其一端接有阻值为R的电阻。在y>O的一侧整个平面内存在着与xOy平面垂直的非均匀磁场,磁感应强度B随Y的增大而增大,B=ky,式中的k是一常量。一质量为m的金属直杆MN与金属导轨垂直,可在导轨上滑动。当t=0时金属杆MN位丁y=0处,速度为Ⅶ方向沿y轴的正方向。在MN向上运动的过程中,有一平行y轴的拉力F作用于金属杆MN上,以保持其加速度方向竖直向下,大小为重力加速度g。设除电阻R外,所有其他电阻都可以忽略。
问:(1)当金属杆的速度大小为时,同路中的感应电动势多大?
(2)金属杆在向上运动过程中拉力F与时间t的关系如何?

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

一个用于加速质子的回旋加速器,其D形盒半径为R,垂直D形盒底面的匀强磁场的磁感应强度为B,接在D形盒上的高频电源频率为f。下列说法正确的是( )
A.质子被加速后的最大速度不可能超过
B.质子被加速后的最大速度与加速电压的大小无关
C.只要R足够大,质子的速度可以被加速到任意值
D.不需要改变任何量,这个装置也能用于加速粒子

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

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(1)通电导线所在空间的磁感应强度B的大小为多少?
(2)若通电导线的电流增大到I′=6A,其他条件保持不变,则此时导线受到的安培力F′的大小为多少?

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