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精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情

【題目】如圖甲所示,半徑為r的金屬細圓環水平放置,環內存在豎直向上的勻強磁場,磁感應強度B隨時間t的變化關系為k>0,且為已知的常量)。

1)已知金屬環的電阻為R。根據法拉第電磁感應定律,求金屬環的感應電動勢和感應電流I;

2麥克斯韋電磁理論認為:變化的磁場會在空間激發一種電場,這種電場與靜電場不同,稱為感生電場或渦旋電場。圖甲所示的磁場會在空間產生如圖乙所示的圓形渦旋電場,渦旋電場的電場線與金屬環是同心圓。金屬環中的自由電荷在渦旋電場的作用下做定向運動,形成了感應電流。渦旋電場力F充當非靜電力,其大小與渦旋電場場強E的關系滿足。如果移送電荷q時非靜電力所做的功為W,那么感應電動勢

圖甲 圖乙

a請推導證明:金屬環上某點的場強大小為;

b經典物理學認為,金屬的電阻源于定向運動的自由電子與金屬離子(即金屬原子失去電子后的剩余部分)的碰撞。在考慮大量自由電子的統計結果時,電子與金屬離子的碰撞結果可視為導體對電子有連續的阻力,其大小可表示為b>0,且為已知的常量)。已知自由電子的電荷量為e,金屬環中自由電子的總數為N。展開你想象的翅膀,給出一個合理的自由電子的運動模型,并在此基礎上,求出金屬環中的感應電流I。

3)宏觀與微觀是相互聯系的。若該金屬單位體積內自由電子數為n,請你在(1)和(2)的基礎上推導該金屬的電阻率ρn、b的關系式。

【答案】1 2a. 見解析;b. 3

【解析】試題分析(1)根據法拉第電磁感應定律和歐姆定律即可求解感應電流;(2)根據電流的定義式,及自由電子在電場力作用下沿環運動的情況求出環形電流的表達式;(3)利用前兩問的結論,結合電阻定律即可求出電阻率。

(1)根據法拉第電磁感應定律有

根據歐姆定律有

(2)a.設金屬環中自由電子的電荷量為e。一個自由電子在電場力的作用下沿圓環運動一周

電場力做的功

解得

又因為

所以

b.假設電子以速度v沿金屬環做勻速圓周運動,導體對電子的阻力

沿切線方向,根據牛頓第二定律有

又因為

解得:

電子做勻速圓周運動的周期

(3)由(1)和(2)中的結論可知

設金屬導線的橫截面積為S,則有

所以

又因為

解得:

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,理想變壓器原副線圈的匝數比n1:n2=5:1,R1=5R,R2=R,在ab兩端接220v的正弦交流電壓,則下列說法正確的是

A. 電壓表示數為20V B. 電壓表示數為22V

C. 電壓表示數為36.7V D. R1R2上消耗的功率不相等

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【題目】如圖所示,O點為半圓形玻璃磚的圓心,直徑MN與屏X1X2垂直,半徑OO與屏X1X2平行,∠P1OMP2OM=45°,玻璃對可見光的全反射臨界角C<45°,不考慮光在玻璃中的多次反射,則下列說法正確的是________

A.若紫光沿P1O方向射入玻璃磚,則在屏上會形成兩個光斑

B.若紅光沿P1O方向射入玻璃磚,則在屏上只會形成一個光斑

C.若紫光沿P2O方向射入玻璃磚,則在屏上只會形成一個光斑

D.紅光在玻璃磚中傳播速度比紫光的快

E.紅光在玻璃磚中的波長比紫光的長

【答案】BDE

【解析】入射角若紅光或紫光沿P1O方向射入玻璃磚,在MN界面發生全反射而不發生折射,則在屏上只能形成一個光斑,選項B正確,A錯誤;若紫光沿P2O方向射入玻璃磚,在MN界面既發生反射,也發生折射,則在屏上會形成兩個光斑,選項C錯誤;紅光在玻璃磚中傳播速度比紫光的快,選項D正確;紅光的頻率比紫光的小,由知紅光在玻璃磚中的波長比紫光的長,選項E正確.

型】填空
束】
131

【題目】如圖所示,真空中有一個半徑為R=0.1m、質量分布均勻的玻璃球,頻率為f=5.0×1014Hz的細激光束在真空中沿直線BC傳播,在玻璃球表面的C點經折射進入小球,并在玻璃球表面的D點又經折射進入真空中.已知∠COD=120°,玻璃球對該激光束的折射率為.求:

①此激光束在真空中的波長;

②此激光束進入玻璃時的入射角α;

③此激光束穿越玻璃球的時間.

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【題目】如圖所示,一圓柱形絕熱容器豎直放置,通過絕熱活塞封閉著溫度為T1的理想氣體,活塞的質量為m,橫截面積為S,與容器底部相距h.現通過電熱絲給氣體加熱一段時間,使活塞緩慢上升且氣體溫度上升到T2,若這段時間內氣體吸收的熱量為Q,已知大氣壓強為p0,重力加速度為g,求:

①氣體的壓強.

②這段時間內活塞緩慢上升的距離是多少?

③這段時間內氣體的內能變化了多少?

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【題目】如圖所示,MN、PQ 為水平放置的平行導軌,通電導體棒 ab 垂直放置在導軌上。 已知導體棒質量為 1kg,長為 2m,通過的電流恒定為 5A,方向如圖所示,導體棒與導軌 間的動摩擦因數為 0.75,重力加速度為 10m/s2。若使導體棒水平向右勻速運動,要求軌道 內所加與導體棒 ab 垂直的勻強磁場最小,則磁場的方向與軌道平面的夾角是_____, 相應的磁感應強度大小為_____T。

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【題目】如圖所示,光滑半圓軌道豎直放置。在軌道邊緣處固定一光滑定滑輪(忽略滑輪大小),一條輕繩跨過定滑輪且兩端分別連接小球A、B,最初小球A在水平拉力F作用下靜止于軌道最低點P處,F增大拉力F使小球A沿著半圓軌道加速運動,當小球A經過Q點時速度為vA,小球B的速度為vB,已知OQ連線與豎直方向的夾角為30°,則下列說法正確的是

A. 小球A、B的質量之比一定為:2

B. vA:vB=2:1

C. 小球AP運動到Q的過程中,小球B的機械能可能減少

D. 小球AP運動到Q的過程中,小球A、B組成的系統機械能一直增加

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【題目】l8204月,丹麥物理學家奧斯特發現了電流的磁效應。已知通電長直導線周圍某點的磁感應強度,即磁感應強度B與導線中的電流I成正比、與該點到導線的距離r成反比。如圖所示,兩根平行長直導線相距為x0,分別通以大小不等、方向相同的電流,已知I1>I2。規定磁場方向垂直紙面向里為正,在0~x0區間內磁感強度Bx變化的圖線可能是圖中的

A. B. C. D.

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【題目】在傾角為θ的固定光滑斜面上有兩個用輕彈簧相連接的物塊A、B,它們的質量分別為m1m2,彈簧勁度系數為kC為一固定擋板,系統處于靜止狀態,F用一平行于斜面向上的恒力F拉物塊A使之向上運動,當物塊B剛要離開擋板C時,物塊A運動的距離為d,速度為v。 則此時

A. B的質量滿足m2gsin θkd

B. A的加速度為

C. 拉力做功的瞬時功率為Fvsin θ

D. 此過程中,彈簧彈性勢能的增加量為Fdm1gdsinθm1v2

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【題目】南海上有一浮桶式波浪發電燈塔,其原理示意如圖甲。浮桶*(輕密度絕緣材料制成)內的磁體通過支柱固定在暗礁上,浮桶內置線圈隨周期T=3s的波浪相對磁體沿豎直方向運動,且始終處于磁場中,該線圈與阻值R=15Ω的燈泡相連。如圖乙所示,浮桶下部由內、外兩密封圓筒構成,其截面積S=0.2m2(圖乙中斜線陰影部分),其內為產生磁場的磁體,與浮桶內側面的縫隙忽略不計;匝數N=200的線圈所在處輻向磁場的磁感應強度B=0.2T,線圈直徑D=0.4m,電阻r=1Ω。假設浮桶隨波浪上下運動可視為受迫振動,浮桶振動的速度可表示為 ,取重力加速度g=10m/s2,π2≈10。

(1)圖甲中,當浮桶上下運動通過平衡位置時,判斷流過燈泡的電流 方向 (向左或向右),并計算此時的電流大小;

(2)畫出電流i隨時間t的變化圖像,并求線圈在1小時內產生的焦耳熱;

(3)已知浮桶與線圈總質量為450kg,它們在運動過程中受到安培力與其他力的共同作用,試求00.75s時間內,其他力的沖量。(本題線圈中產生的交變電流與同匝數線圈在勻強磁場中以周期T=3s勻速轉的產生的交變電流等效,如圖丙所示)。

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同步練習冊答案
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