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(20)導體切割磁感線的運動可以從宏觀和微觀兩個角度來認識。如圖所示,固定于水平面的U形導線框處于豎直向下的勻強磁場中,金屬直導線MN在與其垂直的水平恒力F的作用下,在導線框上以速度v做勻速運動,速度v與恒力F方向相同,導線MN始終與導線框形成閉合電路,已知導線MN電阻為R,其長度L,恰好等于平行軌道間距,磁場的磁感應強度為B,忽略摩擦阻力和導線框的電阻。

(1)通過公式推導驗證:在時間內,F對導線MN所做的功W等于電路獲得的電能,也等于導線MN中產生的焦耳熱Q。
(2)若導線的質量m=8.0g,長度L=0.1m,感應電流I=1.0A,假設一個原子貢獻1個自由電子,計算導線MN中電子沿導線長度方向定向移動的平均速率v(下表中列出了一些你可能用到的數據)。

(3)經典物理學認為,金屬的電阻源于定向運動自由電子和金屬離子(金屬原子失去電子后剩余部分)的碰撞,展開你想象的翅膀,給出一個合理的自由電子運動模型:在此基礎上,求出導線MN中金屬離子對一個自由電子沿導線長度方向的平均作用力的表達式。
(1)見解析(2) (3)

試題分析:
(1)導線運動時產生的感應電動勢為
導線中的電流為
導線受到的安培力為
物體勻速運動,拉力和安培力相等,所以拉力為
拉力F做功,將F代入得到
電能為
產生的焦耳熱為,由此可見
(2)導線MN中的總電子數N=
導線MN中電子的電量為
通過導線的電流為
這些電量通過導線橫截面積的時間為
聯立以上各式得
(3)方法一:動量解法
設電子在每一次碰撞結束至下一次碰撞結束之間的運動都相同,設經歷的時間為,電子的動量變化為零。
因為導線MN的運動,電子受到沿導線方向的洛倫茲力為的作用,有
沿導線方向,電子只受到金屬離子的作用力和作用,所以
聯立解得電子受到的平均作用力為
方法二:能量解法
設電子從導線的一端到達另一端經歷的時間為t,在這段時間內,通過導線一端的電子總數為
電阻上產生的焦耳熱是由于克服金屬離子對電子的平均作用力做功而產生的,有
在t時間內電子運動過程中克服阻力所做的功,可以表示為
電流產生的焦耳熱為:
聯立解得
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

某學生利用“驗證機械能守恒定律”的實驗裝置來測量一個質量m=50g的鉤碼下落時的加速度值,該學生將鉤碼固定在紙帶下端,讓紙帶穿過打點計時器,實驗裝置如圖a所示.①以下是該同學正確的實驗操作和計算過程,請完成下面部分實驗步驟的有關內容
A、按實驗裝置圖安裝器件
B、將打點計時器接到______(填直流或交流)電源上
C、先______,再______,然后______.
D、取下紙帶,取其中的一段標出計數點如圖b所示,測出相鄰計數點間的距離分別為S1=2.60cm,S2=4.14cm,S3=5.69cm,S4=7.22cm,S5=8.75cm,S6=10.29cm
已知打點計時器的打點頻率是f=50Hz,則計算鉤碼下落加速度的表達式為a=______,代入數值,可得加速度a=______m/s2(計算結果保留三位有效數字).
②該同學從實驗結果發現,鉤碼下落時的加速度比實際的重力加速度小.為了有效地縮小這個實驗測得的加速度與實際的重力加速度之差,請你提出一個有效的改進方法:______.

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

如圖甲所示的裝置叫做阿特伍德機,是英國數學家和物理學家阿特伍德(G?Atwood1746-1807)創制的一種著名力學實驗裝置,用來研究勻變速直線運動的規律.
某同學對該裝置加以改進后用來驗證機械能守恒定律,如圖乙所示.
(1)實驗時,該同學進行了如下步驟:
①將質量均為M(A的含擋光片、B的含掛鉤)的重物用繩連接后,跨放在定滑輪上,處于靜止狀態.測量出______(填“A的上表面”、“A的下表面”或“擋光片中心”)到光電門中心的豎直距離h.
②在B的下端掛上質量為m的物塊C,讓系統中的物體由靜止開始運動,光電門記錄擋光片擋光的時間為△t.
③測出擋光片的寬度d,計算有關物理量,驗證守恒定律.
(2)如果系統(重物A、B以及物塊C)的機械能守恒,應滿足的關系式為______(已知重力加速度為g).
(3)引起該實驗系統誤差的原因有______(寫一條即可).
(4)驗證實驗結束后,該同學突發奇想:如果系統(重物A、B以及物塊C)的機械能守恒,不斷增大物塊C的質量m,重物B的加速度a也將不斷增大,那么a與m之間有怎樣的定量關系?a隨m增大會趨于一個什么值?
請你幫該同學解決,
①寫出a與m之間的關系式:______(還要用到M和g)
②a的值會趨于______.

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

在光滑絕緣的水平地面上方,有兩個磁感應強度大小均為B,方向相反的水平勻強磁場,如圖所示的PQ為兩個磁場的邊界,磁場范圍足夠大。一個半徑為a、質量為m、電阻為R的金屬圓環垂直磁場方向,以初速度從如圖位置向右自由平移,當圓環運動到直徑剛好與邊界線PQ重合時,圓環的速度為,則下列說法正確的是 (     )
A.此時圓環中的電功率為
B.此時圓環的加速度為
C.此過程中通過圓環截面的電量為
D.此過程中回路產生的電能為

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

籃球從高處釋放,在重力和空氣阻力的作用下加速下降過程,正確的是
A.合力對籃球做的功等于籃球動能的增加量
B.重力對籃球做的功等于籃球重力勢能的減少量
C.籃球重力勢能的減少量等于動能的增加量
D.籃球克服空氣阻力所做的功等于籃球機械能的減少量

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖所示,水平面上有兩根相距0.5m的足夠長的光滑平行金屬導軌MN和PQ,它們的電阻可忽略不計,在M和P之間接有阻值為R="3.0Ω" 的定值電阻,導體棒ab長l=0.5m,質量m=1kg,其電阻為r=1.0Ω,與導軌接觸良好.整個裝置處于方向豎直向上的勻強磁場中,磁感應強度B=0.4T.現使ab 以v0="10m/s" 的速度向右做勻速運動.

(1)使a、b棒向右勻速的拉力F為多少?
(2)若撤掉拉力F,當導體棒速度v=5m/s 時,試求導體棒的加速度大小為多少?
(3)試求從撤掉拉力F后,直至導體棒ab停止的過程中,在電阻R上消耗的焦耳熱。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖所示,光滑曲面AB與水平面BC平滑連接于B點,BC右端連接內壁光滑、半徑為r的細圓管CD,管口D端正下方直立一根勁度系數為k的輕彈簧,輕彈簧一端固定,另一端恰好與管口D端齊平。質量為m的小球在曲面上距BC的高度為2r處從靜止開始下滑,小球與BC間的動摩擦因數μ=,進入管口C端時與圓管恰好無作用力,通過CD后壓縮彈簧,在壓縮彈簧過程中速度最大時彈簧的彈性勢能為EP。求

(1)小球達到B點時的速度大小vB
(2)水平面BC的長度s;
(3)在壓縮彈簧過程中小球的最大速度vm

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

蹦極是一項既驚險又刺激的運動,深受年輕人的喜愛。如圖所示,蹦極者從P點靜止跳下,到達 A處時彈性繩剛好伸直,繼續下降到最低點B處,B離水面還有數米距離。蹦極者(視為質點)在其下降的整個過程中,重力勢能的減少量為ΔE1、繩的彈性勢能增加量為ΔE2、克服空氣阻力做功為W,則下列說法正確的是
A.蹦極者從P到A的運動過程中,機械能守恒;
B.蹦極者與繩組成的系統從A到B的運動過程中,機械能守恒;
C.ΔE1=W+ΔE2
D.ΔE1+ΔE2="W"

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

(9分)如圖所示,長度為L長木板A右邊固定著一個擋板,包括擋板在內的總質量為M,靜止在光滑的水平地面上.小木塊B質量為m,從A的左端開始以初速度v0在A上滑動,滑到右端與擋板發生碰撞,已知碰撞過程時間極短,碰后木塊B恰好滑到A的左端就停止滑動.則:

①判斷在整個運動過程中,A和B是否有可能在某一段時間里運動方向是向左的;
②求B與A間的動摩擦因數為μ.

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同步練習冊答案
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