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如圖所示,MN和PQ是兩根放在豎直面內且足夠長的平行金屬導軌,相距l=50cm.導軌處在垂直紙面向里的磁感應強度B=5T的勻強磁場中.一根電阻為r=0.1Ω的金屬棒ab可緊貼導軌左右運動.兩塊平行的、相距d=10cm、長度L=20cm的水平放置的金屬板A和C分別與兩平行導軌相連接,圖中跨接在兩導軌間的電阻R=0.4Ω.其余電阻忽略不計.已知當金屬棒ab不動時,質量m=10g、帶電量q=-10-3C的小球以某一速度v0沿金屬板A和C的中線射入板間,恰能射出金屬板(g取10m/s2).求:
(1)小球的速度v0
(2)若使小球在金屬板間不偏轉,則金屬棒ab的速度大小和方向;
(3)若要使小球能從金屬板間射出,則金屬棒ab勻速運動的速度應滿足什么條件?
(1)根據題意,小球在金屬板間做平拋運動.水平位移為金屬板長L=20cm,豎直位移等于
d
2
=5cm,根據平拋運動規律:
d
2
=
1
2
gt2

d
2
=
1
2
g
L
v0
2
解得:v0=L
g
d
=0.2×
10
0.1
m/s=2m/s
(2)欲使小球不偏轉,須小球在金屬板間受力平衡,根據題意應使金屬棒ab切割磁感線產生感應電動勢,從而使金屬板A、C帶電,在板間產生勻強電場,小球所受電場力等于小球的重力.
由于小球帶負電,電場力向上,所以電場方向向下,A板必須帶正電,金屬棒ab的a點應為感應電動勢的正極,根據右手金屬棒ab應向右運動.
設金屬棒ab的速度為v1,則:E=BLv1
金屬板A、C間的電壓:U=
BLv1
R+r
?R

金屬板A、C間的電場E=
U
d

小球受力平衡,則有:qE=mg
得:E=
mg
q

聯立以上各式解得:v1=
mg(R+r)d
qBLR
=
1×10-2×10×(0.4+0.1)×0.1
10-3×5×0.5×0.4
=5m/s
(3)當金屬棒ab的速度增大時,小球所受電場力大于小球的重力,小球將向上做類平拋運動,設金屬棒ab的速度達到v2,小球恰沿A金屬板右邊緣飛出.
根據小球運動的對稱性,小球沿A板右邊緣飛出和小球沿C板右邊緣飛出,其運動加速度相同,故有:
qE-mg=mg
根據上式中結果得到:v2=
2mg(R+r)d
qBLR
=2v1=10m/s,
所以若要使小球能射出金屬板間,則金屬棒ab的速度大小:0≤v≤10m/s,方向向右.
答:(1)小球的速度v0為2m/s.
(2)若使小球在金屬板間不偏轉,則金屬棒ab的速度大小為5m/s,向右運動.
(3)若要使小球能從金屬板間射出,則金屬棒ab勻速運動的速度應滿足0≤v≤10m/s,方向向右.
練習冊系列答案
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如圖,用兩根材料、粗細、長度完全相同的導線,繞成匝數分別為n1=50和n2=100的圓形閉合線圈A和B,兩線圈平面與勻強磁場垂直.當磁感應強度隨時間均勻變化時,兩線圈中的感應電流之比IA:IB為(  )
A.2:1B.1:2C.4:1D.1:4

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖所示,在磁感應強度為B的水平勻強磁場中,有兩根豎直放置的平行金屬導軌,頂端用一電阻R相連,兩導軌所在的豎直平面與磁場方向垂直.一根金屬棒ab以初速度v0沿導軌豎直向上運動,到某一高度后又向下運動返回到原出發點.整個過程中金屬棒與導軌保持垂直且接觸良好,導軌與棒間的摩擦及它們的電阻均可忽略不計.則在金屬棒整個上行與整個下行的兩個過程中,下列說法正確的是(  )
A.回到出發點的速度v等于初速度v0
B.上行過程中通過R的電量大于下行過程中通過R的電量
C.上行過程中R上產生的熱量大于下行過程中R上產生的熱量
D.上行的運動時間大于下行的運動時間

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如圖所示,質量為m、邊長為L的正方形線框,從有界的勻強磁場上方由靜止自由下落,線框電阻為R.勻強磁場的寬度為H.(L<H),磁感應強度為B,線框下落過程中ab邊與磁場邊界平行且保持水平.已知ab邊剛進入磁場時和ab邊剛穿出磁場時線框都做減速運動,加速度大小都為
1
3
g.求:
(1)ab邊剛進入磁場時和ab邊剛出磁場時的速度大小;
(2)線框進入磁場的過程中,產生的熱量;
(3)cd邊剛進入磁場時,線框的速度大小.

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

如圖所示,M1N1N2M2是位于光滑水平桌面上的剛性U型金屬導軌,導軌中接有阻值為R的電阻,它們的質量為m0.導軌的兩條軌道間的距離為l,PQ是質量為m的金屬桿,可在軌道上滑動,滑動時保持與軌道垂直,桿與軌道的接觸是粗糙的,桿與導軌的電阻均不計.初始時,桿PQ于圖中的虛線處,虛線的右側為一勻強磁場區域,磁場方向垂直于桌面,磁感應強度的大小為B.現有一位于導軌平面內的與軌道平行的恒力F作用于PQ上,使之從靜止開始在軌道上向右作加速運動.已知經過時間t,PQ離開虛線的距離為x,此時通過電阻的電流為I0,導軌向右移動的距離為x0(導軌的N1N2部分尚未進入磁場區域).求:
(1)桿受到摩擦力的大小?
(2)經過時間t,桿速度的大小v為多少?
(3)在此過程中電阻所消耗的能量.(不考慮回路的自感).

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如圖所示,通電導體棒ab質量為m、長為L,水平地放置在傾角為θ的光滑斜面上,通以圖示方向的電流,電流強度為I,要求導體棒ab靜止在斜面上.求:
(1)若磁場方向豎直向上,則磁感應強度B為多大?
(2)若要求磁感應強度最小,則磁感應強度的大小方向如何?

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如圖所示,一正方形線圈從某一高度自由下落,恰好勻速進入其下方的勻強磁場區域.已知正方形線圈質量為m,邊長為L,電阻為R,勻強磁場的磁感應強度為B,高度為2L,求:
(1)線圈進入磁場時回路產生的感應電流I1的大小和方向;
(2)線圈離開磁場過程中通過橫截面的電荷量q;
(3)線圈下邊緣剛離開磁場時線圈的速度v的大小.

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勻強磁場的磁感應強度為B,方向豎直向上,在磁場中有一個總電阻為R、每邊長為L的正方形金屬框abcd,其中ab、cd邊質量均為m,其它兩邊質量不計,cd邊裝有固定的水平軸.現將金屬框從水平位置無初速釋放,如圖所示,若不計一切摩擦,金屬框經時間t剛好到達豎直面位置a′b′cd.
(1)ab邊到達最低位置時感應電流的方向;
(2)求在時間t內流過金屬框的電荷量;
(3)若在時間t內金屬框產生的焦耳熱為Q,求ab邊在最低位置時受的磁場力多大?

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不計電阻的光滑平行軌道EFG、PMN構成相互垂直的L型,磁感應強度為B的勻強磁場方向與水平的EFMP平面夾角θ(θ<45°)斜向上,金屬棒ab、cd的質量均為m、長均為L、電阻均為R.ab、cd由細線通過角頂處的光滑定滑輪連接,細線質量不計,ab、cd與軌道正交,已知重力加速度為g.
(1)求金屬棒的最大速度vmax
(2)當金屬棒速度為v時,且v小于最大速度vmax時,求機械能損失的功率P1和電阻的發熱功率P2

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同步練習冊答案
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