兩根相距為L的足夠長的金屬直角導(dǎo)軌如圖所示放置,它們各有一邊在同一水平面內(nèi),另一邊垂直于水平面.質(zhì)量均為m的金屬細(xì)桿ab、cd與導(dǎo)軌垂直接觸形成閉合回路,桿與水平和豎直導(dǎo)軌之間有相同的動摩擦因數(shù)μ,導(dǎo)軌電阻不計,回路總電阻為2R,整個裝置處于磁感應(yīng)強度大小為B、方向豎直向上的勻強磁場中.當(dāng)ab桿在平行于水平導(dǎo)軌的拉力作用下沿導(dǎo)軌向右勻速運動時,cd桿也正好以某一速度向下做勻速運動,設(shè)運動過程中金屬細(xì)桿ab、cd與導(dǎo)軌接觸良好,重力加速度為g,求:
(1)ab桿勻速運動的速度v1;
(2)ab桿所受拉力F;
(3)ab桿以v1勻速運動時,cd桿以v2(v2已知)勻速運動,則在cd桿向下運動過程中,整個回路中產(chǎn)生的焦耳熱.
(1) (2) (3) 解析: (1)ab桿向右運動時,ab桿中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢方向為a→b,
大小為
cd桿中的感應(yīng)電流方向為d→c,cd桿受到的安培力方向水平向右
安培力大小為 ①
cd桿向下勻速運動,有②
解①、②兩式,ab桿勻速運動的速度為= ③
ab桿所受拉力F+μmg)
設(shè)cd桿以速度向下運動過程中,ab桿勻速運動了距離,因為,
所以
整個回路中產(chǎn)生的焦耳熱等于克服安培力所做的功
==
【思路點撥】(1)根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,求出感應(yīng)電動勢大;再由左手定則,來判定安培力的方向,根據(jù)受力平衡,即可求解;(2)對ab桿受力分析,從而由平衡方程,即可求解;(3)根據(jù)ab桿勻速運動,可求出運動的距離;再由整個過程中運用能量守恒,可得出,焦耳熱等于克服安培力所做的功,即可求解.
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下列說法正確的是( 。
| A. | 太陽輻射的能量主要來自太陽內(nèi)部的核聚變反應(yīng) |
| B. | 湯姆孫發(fā)現(xiàn)電子,表明原子具有復(fù)雜結(jié)構(gòu) |
| C. | 盧瑟福發(fā)現(xiàn)了中子,查德威克發(fā)現(xiàn)了質(zhì)子 |
| D. | 一束光照射到某金屬上不能發(fā)生光電效應(yīng),是因為該束光的波長太短 |
| E. | 按照玻爾理論,氫原子核外電子從半徑較小的軌道躍遷到半徑較大的軌道時,電子的動能減少,原子總能量增大 |
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某學(xué)習(xí)小組以“假如失去¨¨¨”為主題展開討論,同學(xué)們提出以下四種觀點,你認(rèn)為正確的是( 。
| A. | 假如物體間失去了摩擦力,任何運動物體的機械能一定守恒 |
| B. | 假如沒有洛倫茲力,導(dǎo)體棒切割磁感線時就不會產(chǎn)生動生電動勢 |
| C. | 假如磁體周圍失去了磁場,那么其它形式的能都將無法轉(zhuǎn)化為電能 |
| D. | 假如導(dǎo)體失去了電阻,所有用電器將都不能工作 |
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如圖所示,在光滑絕緣水平面放置一帶正電的長直細(xì)棒,其周圍產(chǎn)生垂直于帶電細(xì)棒的輻射狀電場,場強大小E與距細(xì)棒的垂直距離r成反比,即E=.在帶電長直細(xì)棒右側(cè),有一長為l的絕緣細(xì)線連接了兩個質(zhì)量均為m的帶電小球A和B,小球A、B所帶電量分別為+q和+4q,A球距直棒的距離也為l,兩個球在外力F=2mg的作用下處于靜止?fàn)顟B(tài).不計兩小球之間的靜電力的作用.求:
(1)求k值;
(2)若剪斷A、B間的絕緣細(xì)線,保持外力F=2mg不變,A球向左運動的最大速度為Vm,求從剪斷絕緣細(xì)線到A球向左運動達(dá)到的最大速度,A球所處位置的電勢怎么變化?變化了多少?
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如圖,為真空中某一點電荷Q產(chǎn)生的電場,a、b分別是其電場中的兩點,其中a點的場強大小為Ea,方向與a、b連線成120°角;b點的場強大小為Eb,方向與a、b連線成150°角。一帶負(fù)電的檢驗電荷q在場中由a運動到b,則( ▲ )]
A.a(chǎn)、b兩點場強大小
B. q在a、b兩點電勢能相比較εa>εb
C.a(chǎn)、b兩點電勢相比較
D.q在a、b兩點受到的電場力大小之比
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一帶正電粒子僅在電場力作用下從A點經(jīng)B、C運動到D點,其v-t圖象如圖所示,則下列說法中正確的是( )
A.A處的電場強度一定大于B處的電場強度
B.粒子在A處的電勢能一定大于在B處的電勢能
C.CD間各點電場強度和電勢都為零
D.AB兩點間的電勢差大于CB兩點間的電勢差
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如圖,MN為鋁質(zhì)薄平板,鋁板上方和下方分別有垂直于紙面的勻強磁場(未畫出)。一帶電粒子從緊貼鋁板上表面的P點垂直于鋁板向上射出,從Q點穿越鋁板后到達(dá)PQ的中點O。已知粒子穿越鋁板時,其動能損失一半,速度方向和電荷量不變,不計重力。鋁板上方和下方的磁感應(yīng)強度大小之比 ( )
A.2 B. C.1 D.
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1932年,勞倫斯和利文斯設(shè)計出了回旋加速器.回旋加速器的工作原理如圖所示,置于高真空中的D形金屬盒半徑為R,兩盒間的狹縫很小,帶電粒子穿過的時間可以忽略不計.磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場與盒面垂直.A處粒子源產(chǎn)生的粒子,質(zhì)量為m、電荷量為+q ,在加速器中被加速,加
速電壓為U. 實際使用中,磁感應(yīng)強度和加速電場頻率都有最大值的限制.若某一加速器
磁感應(yīng)強度和加速電場頻率的最大值分別為Bm、fm,加速過程中不考慮相對論效應(yīng)和重
力作用
A.粒子第2次和第1次經(jīng)過兩D形盒間狹縫后軌道半徑之比:1
B.粒子從靜止開始加速到出口處所需的時間
C.如果fm>,粒子能獲得的最大動能為
D.如果fm<,粒子能獲得的最大動能為
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如圖所示,虛線OC與y軸的夾角θ=60°,在此角范圍內(nèi)有一方向垂直于xOy平面向外、磁感應(yīng)強度大小為B的勻強磁場。一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電的粒子a(不計重力)從y軸的點M(0,L)沿x 軸的正方向射入磁場中。求:
(1)要使粒子a離開磁場后垂直經(jīng)過x軸,該粒子的初速度v1為多大;
(2)若大量粒子a同時以v2=從M點沿xOy平面的各個方向射入磁場中,則從OC邊界最先射出的粒子與最后射出的粒子的時間差。
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