【題目】如圖,MN、PQ兩條平行的光滑金屬軌道與水平面成θ角固定,軌距為d. 空間存在勻強磁場,磁場方向垂直于軌道平面向上,磁感應強度為B. P、M間接阻值為R的電阻。質(zhì)量為m的金屬桿ab水平放置在軌道上,其有效電阻為r. 現(xiàn)從靜止釋放ab,當它沿軌道下滑距離s時,達到最大速度。若軌道足夠長且電阻不計,重力加速度為g. 求:

1)金屬桿ab運動的最大速度v;

2)當金屬桿ab運動的加速度為時,回路的電功率;

3)金屬桿ab從靜止到具有最大速度的過程中,通過電阻R上的電荷量。

【答案】(1)(2)(3)

【解析】

1)當桿達到最大速度時:
感應電流:,
感應電動勢:
解得最大速度:;
2)當ab運動的加速度為時,根據(jù)牛頓第二定律:
則回路的電功率為:,解得:;
3)根據(jù)法拉第電磁感應定律、歐姆定律可以得到電量為:
解得:。

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,理想變壓器原、副線圈匝數(shù)分別為N1、N2,副線圈兩端與電阻R相連,原線圈兩端與平行金屬導軌相連,導軌間距為L,電阻不計。在虛線的左側(cè),存在方向與導軌所在平面垂直、大小為B的勻強磁場。金屬桿PQ垂直導軌放置,長度為L、電阻為。現(xiàn)使金屬桿PQ沿導軌在磁場內(nèi)做往復運動,其速度。若電流表的示數(shù)為I,已知電表均為理想電表,則下列說法正確的是

A. 金屬桿PQ兩端的電壓為

B. 理想電壓表的示數(shù)為

C. 通過電阻R的電流強度的最大值為

D. 電阻R消耗的電功率為

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粒子經(jīng)過立柱2下底面時的動能;

磁感應強度的大;

若兩立柱上、下底面間電壓的大小可調(diào)且在粒子運動過程中保持同一定值;兩個磁場僅方向可變且保持與z軸垂直。求從立柱1下底面出發(fā)的粒子再次回到立柱1下底面的最短時間t。

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【題目】如圖1所示是某游樂場的過山車,現(xiàn)將其簡化為如圖2所示的模型:傾角、長的直軌道AB與半徑的光滑圓弧軌道BCDEFB處平滑連接,C、F為圓軌道最低點,D點與圓心等高,E為圓軌道最高點;圓軌道在F點與水平軌道FG平滑連接整條軌道寬度不計。現(xiàn)將一質(zhì)量的滑塊可視為質(zhì)點A端由靜止釋放。已知滑塊與AB段的動摩擦因數(shù),與FG段的動摩擦因數(shù),,。

求滑塊到達B點時的動能;

求滑塊到達E點時對軌道的壓力

若要滑塊能在水平軌道FG上停下,求FG長度的最小值x;

若改變釋放滑塊的位置,使滑塊第一次運動到D點時速度剛好為零,求滑塊從釋放到它第5次返回軌道AB上離B點最遠時,它在AB軌道上運動的總路程s

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【題目】某村在較遠的地方建立了一座小型水電站,發(fā)電機的輸出功率為100kW,輸出電壓為500V,輸電導線的總電阻為10Ω,導線上損耗的電功率為4kW,該村的用電電壓是220V.設計了如圖所示的輸電電路。求:

1)輸電線上的電流大;

2)升壓變壓器的原、副線圈的匝數(shù)比;

3)降壓變壓器的原、副線圈的匝數(shù)比。

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【題目】如圖所示是一定質(zhì)量的理想氣體的pV圖線,若其狀態(tài)由A→B→C→AA→B等容,B→C等壓,C→A等溫,則氣體在ABC三個狀態(tài)時(  )

A. 單位體積內(nèi)氣體的分子數(shù)nAnBnC

B. 氣體分子的平均速率vA>vB>vC

C. 氣體分子在單位時間內(nèi)對器壁的平均作用力FA>FBFBFC

D. 氣體分子在單位時間內(nèi),對器壁單位面積碰撞的次數(shù)NA>NB,NA>NC

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【題目】AB兩質(zhì)點沿同一直線運動,它們的速度隨時間變化的圖象如圖所示,其中A按正弦規(guī)律變化,B按余弦規(guī)律變化。若t2時刻兩質(zhì)點相遇,下列說法正確的是

A. B的加速度大小不斷減小

B. tt1時刻AB相遇

C. t0時刻BA的前面

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B.0t1時間內(nèi),由虛線計算出的平均速度比實際的大

C.t1-t2時間內(nèi),由虛線計算出的平均速度比實際的大

D.t3-t4時間內(nèi),由虛線計算出的位移比實際的小

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