如图25所示.足够大的平行挡板A1.A2竖直放置.间距6L.两板间存在两个方向相反的匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ.以水平面MN为理想分界面.Ⅰ区的磁感应强度为B0.方向垂直纸面向外.A1.A2上各有位置正对的小孔S1.S2.两孔与分界面MN的距离均为L.质量为m.+q的粒子经宽度为d的匀强电场由静止加速后.沿水平方向从S1进入Ⅰ区.并直接偏转到MN上的P点.再进入Ⅱ区.P点与A1板的距离是L的k倍.不计重力.碰到挡板的粒子不予考虑. (1)若k=1.求匀强电场的电场强度E, (2)若2<k<3.且粒子沿水平方向从S2射出.求出粒子在磁场中的速度大小v与k的关系式和Ⅱ区的磁感应强度B与k的关系式. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图甲所示,足够大的水平面上静置一质量m=lkg的物体,若物体一旦运动就会受到一个阻碍物体运动的阻力f,且f=kV(k=lkg/s),现在给物体施加一个水平向右的恒定拉力F,并每隔0.2s测量一次物体的速度,乙图是根据所测数据描绘出物体的V-t图象.求:
(1)力F的大小;
(2)根据乙图请估算0到l.6s内物体的位移x和摩擦力所做的功.

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精英家教网如图甲所示,足够长的平行倾斜导轨NM、PQ,两轨道间距为d,其导轨平面与水平面的夹角为θ,上端M、P之间用导线相连,处于方向垂直导轨平面斜向上的均匀变化的磁场中,磁场的磁感应强度大小随时间按如图乙所示的规律变化(Bm、T已知).质量为m的导体棒ab垂直导轨放在与M、P相距为l0的位置,其与导轨间的动摩擦因数为μ(μ>tanθ).在磁感应强度从0开始不断增大以后,ab棒将从静止开始沿导轨上滑,到t1时刻(t1<T),ab棒沿导轨通过的路程为l时,其速度达到最大值.已知ab棒上滑过程中始终与导轨垂直,且接触良好,ab棒在导轨间部分的电阻为R,导轨和电线的电阻及空气阻力可忽略不计,重力加速度为g,从t=0时刻开始计时,求:
(1)ab棒开始运动的时刻t0(最大静摩擦力可以认为等于滑动摩擦力);
(2)在ab棒开始运动之前,通过ab棒的电荷量q;
(3)ab棒达到的最大速度vm

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精英家教网如图甲所示凋足够长的平行光滑金属导轨ab、Cd倾斜放置,两导轨之间的距离为 L=0.5m,导轨平面与水平面^间的夹角为θ=30°,导轨上端a、c之间连接有一阻值为R1=4Ω的电阻,下端b、d之间接有一阻傳为R2=4Ω的小灯泡.有理想边界的勻强磁场垂直于导轨平面向 上,虚线ef为磁场的上边序,ij为磁场的下边界,此区域内的感应强度B,随时间t变化的规律如图乙所示,现将一质量为m=
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kg的金属棒MN,从距离磁场上边界ef的一定距离处,从t=0时刻开始由静止释放,金属棒MN从开始运动到经过磁场的下边界ij的过程中,小灯泡的亮度始终不变.金属棒MN在两轨道间的电阻r=1Ω,其余部分的电阻忽略不计,ef、ij边界均垂直于两导轨.重力 加速度g=10m/s2.求
(l)小灯泡的实际功率&
(2)金属棒MN穿出磁场前的最大速率;
(3)整个过程中小灯泡产生的热量.

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如图甲所示,足够长的平行金属导轨MNPQ固定在同一水平面上,两导轨间距为LMP间连有电阻R,导轨上停放一质量为m、电阻为r的金属杆ab,导轨电阻忽略不计,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,从0时刻起对ab施一水平向右的恒定拉力作用,t2时刻ab达最大速度v0,以后撤去拉力,ab杆向右运动的v-t图象如图乙所示,图中斜向虚线为过原点速度图线的切线。已知ab杆与导轨间动摩擦因数为μ,重力加速度为g。求:

(1)匀强磁场的磁感应强度B

(2)t2时刻回路的电功率P

(3)ab运动过程回路中产生的焦耳热Q

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如图甲所示,足够大的水平面上静置一质量m=lkg的物体,若物体一旦运动就会受到一个阻碍物体运动的阻力f,且f=kV(k=lkg/s),现在给物体施加一个水平向右的恒定拉力F,并每隔0.2s测量一次物体的速度,乙图是根据所测数据描绘出物体的V—t图像。求:

(1)力F的大小;

(2)根据乙图请估算0到l.6s内物体的位移x和摩擦力所做的功

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