置于水平面上的光滑平行金属导轨 CD.EF 足够长.两导轨间距为 L = 1 m.导轨处于竖直向下的匀强磁场中.磁感应强度为 B = 0.5 T.电阻为 r =1 Ω的金属棒 ab 垂直导轨放置且与导轨接触良好.平行金属板 M.N 相距 d = 0.2 m.板间有竖直向下的匀强磁场.磁感应强度也为 B.金属板按如图所示的方式接入电路.已知滑动变阻器的总阻值为 R = 4 Ω.滑片P 的位置位于变阻器的中点.有一个质量为 m = 1.0×10-8 kg.电荷量为 q = + 2.0×10-5 C的带电粒子.从左端沿两板中心线水平射入场区.不计粒子的重力.问: (1)若金属棒 ab 静止.求粒子初速度 v0 多大时.可以垂直打在金属板上, (2)当金属棒 ab 以速度 v 匀速运动时.让粒子仍以初速度 v0 射入磁场后.能从两板间沿直线穿过.求金属棒 ab 运动速度 v 的大小和方向. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

置于水平面上的光滑平行金属导轨 CD、EF 足够长,两导轨间距为 L = 1 m,导轨处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为 B = 0.5 T。电阻为 r =1Ω的金属棒 ab 垂直导轨放置且与导轨接触良好。平行金属板 M、N 相距 d = 0.2 m,板间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度也为 B,金属板按如图所示的方式接入电路。已知滑动变阻器的总阻值为R = 4Ω,滑片P 的位置位于变阻器的中点。有一个质量为 m = 1.0×10-8 kg、电荷量为 q = + 2.0×10-5 C的带电粒子,从左端沿两板中心线水平射入场区。不计粒子的重力。问:

   (1)若金属棒 ab 静止,求粒子初速度 v0 多大时,可以垂直打在金属板上;

   (2)当金属棒 ab以速度v匀速运动时,让粒子仍以初速度 v0 射入磁场后,能从两板间沿直线穿过,求金属棒 ab 运动速度 v 的大小和方向。

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置于水平面上的光滑平行金属导轨 CD、EF 足够长,两导轨间距为L=1 m,导轨处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为B=0.5 T。电阻为r=1 Ω的金属棒 ab 垂直导轨放置且与导轨接触良好。平行金属板 M、N 相距d=0.2 m,板间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度也为B,金属板按如图所示的方式接入电路。已知滑动变阻器的总阻值为R=4 Ω,滑片P的位置位于变阻器的中点。有一个质量为m=1.0×108 kg、电荷量为q=+2.0×105 C的带电粒子,从左端沿两板中心线水平射入场区。不计粒子的重力。

(1)若金属棒 ab 静止,求粒子初速度 v0 多大时,可以垂直打在金属板上;

(2)当金属棒 ab以速度 v 匀速运动时,让粒子仍以初速度 v0 射入磁场后,且能从两板间沿直线穿过,求金属棒 ab 运动速度 v 的大小和方向。

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光滑平行金属导轨M、N水平放置,导轨上放置着一根与导轨垂直的导体棒PQ.导轨左端与由电容为C的电容器、单刀双掷开关和电动势为E的电源组成的电路相连接,如图所示.在导轨所在的空间存在方向垂直于导轨平面的匀强磁场(图中未画出).先将开关接在位置a,使电容器充电并达到稳定后,再将开关拨到位置b.导体棒将会在磁场的作用下开始向右运动,设导轨足够长.则以下说法中正确的是(  )

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光滑平行金属导轨MN、PQ所在平面与水平面成θ角,M、P两端接有阻值为R的定值电阻。阻值为r的金属棒ab垂直导轨放置,其它部分电阻不计。整个装置处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向上。从t = 0时刻开始棒受到一个平行于导轨向上的外力F,由静止开始沿导轨向上运动,运动中棒始终与导轨垂直,且接触良好,通过R的感应电流随时间t变化的图象如图2所示。

下面分别给出了穿过回路abPM的磁通量、磁通量的变化率、棒两端的电势差和通过棒的电荷量q随时间变化的图象,其中正确的是

 

 

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光滑平行金属导轨MN、PQ所在平面与水平面成θ角,M、P两端接有阻值为R的定值电阻。阻值为r的金属棒ab垂直导轨放置,其它部分电阻不计。整个装置处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向上。从t = 0时刻开始棒受到一个平行于导轨向上的外力F,由静止开始沿导轨向上运动,运动中棒始终与导轨垂直,且接触良好,通过R的感应电流随时间t变化的图象如图2所示。

下面分别给出了穿过回路abPM的磁通量、磁通量的变化率、棒两端的电势差和通过棒的电荷量q随时间变化的图象,其中正确的是

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