14如图14.水平放置的矩形金属框架.宽0.2米.上面放置一根不计电阻的直导线AB.框架电阻不计.R1=2Ω.R2=2Ω.B=0.5T.当AB以10m/s速度向右匀速滑动时.试求: (1) 通过R1.R2电流的大小和方向 (2) R1上消耗的电功率 解:(1)AB切割磁感线产生的感应电动势: E=BLV=0.5×0.2×10=1V 通过R1和R2­的电流: I1=E/R1=1/2=0.5A I2=E/R2=1/4=0.25A (2)R1上消耗的电动率:P=I12R=0.52×2W=0.5W 15有一条河流.河水流量为4m3/s.落差为5m.现利用它来发电.使用的发电机总效率为50%.发电机输出电压为350V.输电线的电阻为4Ω.允许输电线上损耗功率为发电机输出功率的5%.而用户所需要电压为220V.求所用的升压.降压变压器上原.副线圈的匝数比.变压器为理想变压器输电线路如图所示. 16如图21所示.有一磁感强度B=0.1T的水平匀强磁场.垂直匀强磁场放置一很长的金属框架.框架上有一导体ab保持与框架边垂直.由静止开始下滑.已知ab长10cm.质量为0.1g.电阻为0.1Ω.框架电阻不计.取g=10m/s2.求: (1)导体ab下落的最大加速度和最大速度, (2)导体ab在最大速度时产生的电功率. 17.如图17-9-8所示.为一交流发电机和外接负载的示意图.发电机电枢线圈为n匝的矩形线圈.边长 = L1 . = L2 .绕OO′轴在磁感强度为B的磁场中以角速度ω转动.线圈电阻为r .外电路负载电阻为R .试求: (1)电路中伏特表的示数, (2)线圈每转动一周.外力所做的功. 18如图所示.水平放置的光滑平行金属导轨.相距L=0.1m.导轨距地面的高度h=0.8m.导轨一端与电源相连.另一端放一根质量m=3×10-2kg的金属棒.磁感应强度B=0.5T.方向竖直向上.接通电源后.金属棒无转动地飞离导轨.落地点的水平距离s=2m.求: (1)通过金属棒的电量q, (2)若E=2V.电源内阻及导轨电阻不计.电流通过金属棒产生的热量Q.(g取10m/s2) 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图在两水平放置的金属板之间有向上的匀强电场,电场强度为E.在两板之间及右侧有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度均为B.有两个带电粒子
 
2
1
H
 
4
2
He
(不计重力,不计粒子间的作用力),在同一竖直平面内以水平速度进入平行板,恰好都做匀速直线运动,射入点相距d=
2mE
eB2
,(其中e为元电荷电量,m为质子质量).求:

(1)两个粒子的速度
(2)两个粒子在虚线右侧磁场区域中运动的半径
(3)要使两粒子在离开平行板后能相遇,则两粒子射入平行板的时间差△t=?

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如图,两水平放置的平行金属板M、N放在匀强磁场中,导线ab帖着M、N边缘以速度V向右匀速滑动,当一带电粒子以水平速度V0射入两板间后,能保持匀速直线运动,该带电粒子可能(  )

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精英家教网如图,一水平放置的平行板电容器充电后,一带电粒子以初速度v0水平飞入电场,落在下极板的P点.在下列情况下,此带电小球仍以v0从原处飞入,(不计重力)下列说法正确的是(  )
A、若在断开电源后将上极板下移一些以减小两板间距离(下极板不动),带电粒子仍落在P点B、若在断开电源后将上极板下移一些以减小两板间距离(下极板不动),带电粒子落在P点右侧C、若极板仍与电源相连,将上极板下移一些以减小两板间距离(下极板不动),带电粒子落在P点右侧D、若极板仍与电源相连,将上极板下移一些以减小两板间距离(下极板不动),带电粒子落在P点

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精英家教网如图,两水平放置的、足够长的光滑金属导轨(电阻忽略不计).导轨左端串联一个电容为C、带电荷量为Q的电容器.金属滑杆电阻为R,质量为m,初速度为零,匀强磁场区域足够大,磁感应强度为B,当闭合电键S后(  )
A、电容器开始放电,最后电荷量为零B、流过金属杆的电流逐渐减少,最终为零C、滑杆先加速后减速运动,最终速度为零D、电容器贮存的电能最终全部转化为滑杆的动能和内能

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精英家教网如图所示水平放置的两平行金属板相距为d,金属板与两平行金属导轨相连,导轨间距为L,匀强磁场与导轨平面垂直,磁场的磁感应强度为B,由于导轨上有一导体棒在运动,导致平行板间有一质量为m,电荷量为-q的液滴处于静止状态.求:
(1)导体ab两端的电压;
(2)导体ab的速度大小和方向.

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同步练习册答案