8.如图5所示.相距为l.在足够长度的两条光滑平行导轨上.平行放置着质量和电阻均相同的两根滑杆ab和cd.导轨的电阻不计.磁感强度为B的匀强磁场的方向垂直于导轨平面竖直向下.开始时.ab和cd都处于静止状态.现ab杆上作用一个水平方向的恒力F.下列说法中正确的是 [ ] A.cd向左运动 B.cd向右运动 C.ab和cd均先做变加速运动.后作匀速运动 D.ab和cd均先做交加速运动.后作匀加速运动 9.如图6所示.RQRS为一正方形导线框.它以恒定速度向右进入以MN为边界的匀强磁场.磁场方向垂直线框平面.MN线与线框的边成45°角.E.F分别为PS和PQ的中点.关于线框中的感应电流 [ ] A. 当E点经过边界MN时.感应电流最大 B.当P点经过边界MN时.感应电流最大 C.当F点经过边界MN时.感应电流最大 D.当Q点经过边界MN时.感应电流最大 10.如图7所示.平行金属导轨的间距为d.一端跨接一阻值为R的电阻.匀强磁场的磁感应强度为B.方向垂直于平行轨道所在平面.一根长直金属棒与轨道成60°角放置.且接触良好.则当金属棒以垂直于棒的恒定速度v沿金属轨道滑行时.其它电阻不计.电阻R中的电流强度为 [ ] A.Bdv/Rsin60o B.Bdv/R C.Bdvsin60o/R D.Bdvcos60o/R 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示,在与水平方向成θ=30°角的平面内放置两条平行、光滑且足够长的金属轨道,其电阻可忽略不计.空间存在着匀强磁场,磁感应强度B=0.20T,方向垂直轨道平面向上,轨道底端连有电阻R=10.0×10-2Ω.导体棒ab、cd垂直于轨道放置,且与金属轨道接触良好,每根导体棒的质量均为m=2.0×10-2kg,导体棒ab电阻r=5.0×10-2Ω,导体棒cd阻值与R相同.金属轨道宽度l=0.50m.现先设法固定导体棒cd,对导体棒ab施加平行于轨道向上的恒定拉力,使之由静止开始沿轨道向上运动.导体棒ab沿轨道运动距离为S=1.0m时速度恰达到最大,此时松开导体棒cd发现它恰能静止在轨道上.取g=10m/s2,求:
(1)导体棒ab的最大速度以及此时ab两点间的电势差;
(2)导体棒ab从开始到运动距离为S的过程中电阻R上产生的总热量.

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如图所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L=1 m,导轨平面与水平面夹角a=30°,导轨电阻不计.磁感应强度为B1=2 T的匀强磁场垂直导轨平面向上,长为L=1 m的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m1=2 kg、电阻为R1=1 Ω.两金属导轨的上端连接右侧电路,电路中通过导线接一对水平放置的平行金属板,两板间的距离和板长均为d=0.5 m,定值电阻为R­2=3 Ω,现闭合开关S并将金属棒由静止释放,重力加速度为g=10 m/s2,试求:

⑴金属棒下滑的最大速度为多大?

⑵当金属棒下滑达到稳定状态时,整个电路消耗的电功率P为多少?

⑶当金属棒稳定下滑时,在水平放置的平行金属间加一垂直于纸面向里的匀强磁场B2=3 T,在下板的右端且非常靠近下板的位置有一质量为m2=3×10-4 kg、带电量为q=-1×10-4 C的液滴以初速度v水平向左射入两板间,该液滴可视为质点.要使带电粒子能从金属板间射出,初速度v应满足什么条件?

 

 

 

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如图所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L=1 m,导轨平面与水平面夹角a=30°,导轨电阻不计.磁感应强度为B1=2 T的匀强磁场垂直导轨平面向上,长为L=1 m的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m1=2 kg、电阻为R1=1 Ω.两金属导轨的上端连接右侧电路,电路中通过导线接一对水平放置的平行金属板,两板间的距离和板长均为d=0.5 m,定值电阻为R­2=3 Ω,现闭合开关S并将金属棒由静止释放,重力加速度为g=10 m/s2,试求:

⑴金属棒下滑的最大速度为多大?

⑵当金属棒下滑达到稳定状态时,整个电路消耗的电功率P为多少?

⑶当金属棒稳定下滑时,在水平放置的平行金属间加一垂直于纸面向里的匀强磁场B2=3 T,在下板的右端且非常靠近下板的位置有一质量为m2=3×10-4 kg、带电量为q=-1×10-4 C的液滴以初速度v水平向左射入两板间,该液滴可视为质点.要使带电粒子能从金属板间射出,初速度v应满足什么条件?

 

 

 

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如图所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L="1" m,导轨平面与水平面夹角a=30°,导轨电阻不计.磁感应强度为B1="2" T的匀强磁场垂直导轨平面向上,长为L="1" m的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m1="2" kg、电阻为R1="1" Ω.两金属导轨的上端连接右侧电路,电路中通过导线接一对水平放置的平行金属板,两板间的距离和板长均为d="0.5" m,定值电阻为R­2="3" Ω,现闭合开关S并将金属棒由静止释放,重力加速度为g="10" m/s2,试求:

⑴金属棒下滑的最大速度为多大?
⑵当金属棒下滑达到稳定状态时,整个电路消耗的电功率P为多少?
⑶当金属棒稳定下滑时,在水平放置的平行金属间加一垂直于纸面向里的匀强磁场B2="3" T,在下板的右端且非常靠近下板的位置有一质量为m2="3×10-4" kg、带电量为q="-1×10-4" C的液滴以初速度v水平向左射入两板间,该液滴可视为质点.要使带电粒子能从金属板间射出,初速度v应满足什么条件?

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如图所示,两条足够长的互相平行的光滑金属导轨位于水平面内,距离为L=0.5 m.在导轨的一端接有阻值为0.8 Ω的电阻R,在x≥0处有一与水平面垂直的匀强磁场,磁感应强度B=1 T.一质量m=0.2 kg的金属杆垂直放置在导轨上,金属直杆的电阻是r=0.2 Ω,其他电阻忽略不计,金属直杆以一定的初速度v0=4 m/s进入磁场,同时受到沿x轴正方向的恒力F=3.5 N的作用,在x=6 m处速度达到稳定.求:

(1)金属直杆达到的稳定速度v1是多大?

(2)从金属直杆进入磁场到金属直杆达到稳定速度的过程中,电阻R上产生的热量是多大?通过R的电量是多大?

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同步练习册答案