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科目: 來源: 題型:解答題

14.如圖所示,間距為L的光滑平行金屬導(dǎo)軌MN、PQ水平固定,其間間距為L,一長也為L、阻值為R0的金屬棒ab垂直于導(dǎo)軌放置且固定在導(dǎo)軌上(與導(dǎo)軌接觸良好).導(dǎo)軌右側(cè)NQ間接阻值為R的定值電阻,其它電阻忽略不計(jì),另在ab上連接一對(duì)水平放置的平行金屬板AC,板間距離和板長均為L,板間的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B2勻強(qiáng)磁場(chǎng)方向垂直紙面向里,軌道處理想邊界cd左側(cè)處的磁場(chǎng)B1方向豎直向下,cd右側(cè)無磁場(chǎng),且bc=ad=L、cQ=dN=$\frac{L}{2}$,當(dāng)軌道間的磁場(chǎng)以某一規(guī)律均勻變化時(shí),一帶正電的微粒(不計(jì)重力)以一初速度v0從金屬板AC間沿板方向垂直進(jìn)入磁場(chǎng)B2剛好能做勻速直線運(yùn)動(dòng).試求:
(1)AC兩板間的電壓U;
(2)abcd回路間由于磁場(chǎng)變化產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E
(3)設(shè)0時(shí)刻軌道間的磁場(chǎng)B1大小為B0,寫出軌道間磁場(chǎng)B1隨時(shí)間變化的規(guī)律(即B1與t的關(guān)系式)

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科目: 來源: 題型:解答題

13.如圖所示,間距為L=0.5m足夠長的平行金屬導(dǎo)軌放置在與水平面間夾角為θ=37°的絕緣斜面上,導(dǎo)軌的上端連接有一個(gè)R=4Ω的電阻.有一個(gè)勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直于導(dǎo)軌平面向上,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B0=1T.將一根質(zhì)量為m=0.05kg、長度為L的金屬棒ab放置在導(dǎo)軌上并與其垂直,且與導(dǎo)軌接觸良好,金屬棒的電阻r=1Ω,導(dǎo)軌的電阻不計(jì).從導(dǎo)軌的頂端.由靜止釋放金屬棒,金屬棒沿導(dǎo)軌向下運(yùn)動(dòng).已知金屬棒與導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.5,當(dāng)金屬棒向下滑行s=3m時(shí)達(dá)到穩(wěn)定速度,則:(不計(jì)初始狀態(tài)下導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌頂端的間距,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)金屬棒達(dá)到的穩(wěn)定速度是多大?
(2)金屬棒沿導(dǎo)軌下滑距離為s的過程中,電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱為多少?

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科目: 來源: 題型:解答題

12.如圖所示,“”型平行金屬導(dǎo)軌LMN和OPQ分別固定,所構(gòu)成的兩個(gè)平面粗糙程度相同,MNPQ水平,LMOP傾斜、與水平面的夾角為θ.將兩根電阻均為R、質(zhì)量均為m的導(dǎo)體桿ab和cd,垂直放置在導(dǎo)軌上,cd桿剛好靜止.現(xiàn)以MP連線為界,在水平導(dǎo)軌間加豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)B1,傾斜導(dǎo)軌間加垂直斜面向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)B2,兩個(gè)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B,讓ab桿在水平恒力作用下由靜止開始向右運(yùn)動(dòng).當(dāng)cd桿再次剛要滑動(dòng)時(shí)ab桿恰好運(yùn)動(dòng)了位移x達(dá)到最大速度,已知兩導(dǎo)軌間距為L,重力加速度為g,最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,金屬導(dǎo)軌的電阻不計(jì).求:
(1)ab桿由靜止到剛好達(dá)到最大速度的過程中流過桿cd的電量;
(2)桿ab的最大速度;
(3)ab桿由靜止到剛好達(dá)到最大速度的過程中兩桿產(chǎn)生的總的焦耳熱.

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科目: 來源: 題型:多選題

11.如圖,bc間電阻為R,其他電阻均可忽略,ef是一電阻不計(jì)的水平放置的導(dǎo)體棒,質(zhì)量為m,棒的兩端分別與豎直框架保持良好接觸,又能沿框架無摩擦下滑,整個(gè)裝置放在與框架垂直的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,當(dāng)ef從靜止下滑經(jīng)一段時(shí)間后閉合S,則( 。
A.S閉合后一段時(shí)間內(nèi)ef可能做加速運(yùn)動(dòng)
B.S閉合后ef可能立即做勻速運(yùn)動(dòng)
C.ef最終速度隨S閉合時(shí)刻的不同而不同
D.ef的機(jī)械能與回路內(nèi)產(chǎn)生的電能之和一定不變

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10.如圖所示,光滑平行金屬導(dǎo)軌固定在水平面上,導(dǎo)軌間距L=0.5m,左端連接R=0.5Ω的電阻,右端連接一對(duì)金屬卡環(huán).導(dǎo)軌間MN右側(cè)(含MN)存在方向垂直導(dǎo)軌平面向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng).磁感強(qiáng)度的B-t圖如圖乙所示.質(zhì)量為m=1kg的金屬棒與質(zhì)量也為m的物塊通過光滑滑輪由繩相連,繩始終處于繃緊狀態(tài).PQ、MN到右端卡環(huán)距離分別為17.5m和15m.t=0時(shí)刻由PQ位置靜止釋放金屬棒,棒與導(dǎo)軌始終接觸良好,滑至導(dǎo)軌右端被卡環(huán)卡住不動(dòng).金屬導(dǎo)軌、卡環(huán)、金屬棒的電阻均不計(jì),g取10m/s2.求:
(1)金屬棒進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度;
(2)金屬棒進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)受到的安培力;
(3)在0~6s時(shí)間內(nèi)電路中產(chǎn)生的焦耳熱.

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科目: 來源: 題型:解答題

9.(重點(diǎn)班)如圖所示,豎直放置的平行金屬光滑導(dǎo)軌MN和PQ,相距L=0.40m,導(dǎo)軌上端接一電阻 R=1.5Ω,導(dǎo)軌處在垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.5T.有質(zhì)量m=0.02kg,阻值為r=0.5Ω的導(dǎo)體棒AB緊挨導(dǎo)軌,沿著導(dǎo)軌由靜止開始下落,其他部分的電阻及接觸電阻均不計(jì).問:
(1)導(dǎo)體棒AB在下落過程中,產(chǎn)生的感應(yīng)電流的方向和AB棒受到的磁場(chǎng)力的方向.
(2)導(dǎo)體棒能達(dá)到的最大速度是多少?
(3)從靜止釋放到達(dá)最大速度過程中,若下降高度h=8m,則回路中產(chǎn)生的電能是多少?

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科目: 來源: 題型:選擇題

8.如圖所示,用一阻值為R的均勻細(xì)導(dǎo)線圍成的金屬環(huán)半徑為a,勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,垂直穿過金屬環(huán)所在平面.電阻為$\frac{R}{2}$的導(dǎo)體桿AB,沿環(huán)表面以速度v向右滑至環(huán)中內(nèi)時(shí),桿兩端的電勢(shì)差為( 。
A.BavB.$\frac{1}{2}$BavC.$\frac{2}{3}$BavD.$\frac{4}{3}$Bav

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科目: 來源: 題型:解答題

7.如圖所示,處于勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的兩根足夠長、電阻不計(jì)的平行金屬導(dǎo)軌相距1m,導(dǎo)軌平面與水平面成θ=37°角,下端連接阻值為R的電阻.勻強(qiáng)磁場(chǎng)方向與導(dǎo)軌平面垂直.質(zhì)量為0.2kg,電阻不計(jì)的金屬棒放在兩導(dǎo)軌上,棒與導(dǎo)軌垂直并保持良好接觸,它們之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.5.
(1)求金屬棒沿導(dǎo)軌由靜止開始下滑時(shí)的加速度大;
(2)當(dāng)金屬棒下滑速度達(dá)到穩(wěn)定時(shí),電阻R消耗的功率為4W,求該速度的大。
(3)在上問中,若R=1Ω,金屬棒中的電流方向由a到b,求磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小和方向.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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科目: 來源: 題型:選擇題

6.如圖所示,光滑U形金屬框架放在水平面內(nèi),上面放置一導(dǎo)體棒,有勻強(qiáng)磁場(chǎng)B垂直框架所在平面,當(dāng)B發(fā)生變化時(shí),發(fā)現(xiàn)導(dǎo)體棒向右運(yùn)動(dòng),下列判斷正確的是( 。
①棒中電流從b→a     ②棒中電流從a→b
③B逐漸增大          ④B逐漸減。
A.①③B.②④C.①④D.②③

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科目: 來源: 題型:多選題

5.如圖所示,abcd為水平放置的平行“”形光滑金屬導(dǎo)軌,間距為l.導(dǎo)軌間有垂直于導(dǎo)軌平面的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,導(dǎo)軌電阻不計(jì).已知金屬桿MN傾斜放置,與導(dǎo)軌成θ角,單位長度的電阻為r,保持金屬桿以速度v沿平行于cd的方向滑動(dòng)(金屬桿滑動(dòng)過程中與導(dǎo)軌接觸良好).則( 。
A.電路中N點(diǎn)電勢(shì)低
B.電路中感應(yīng)電流的大小為$\frac{Bvsinθ}{r}$
C.金屬桿所受安培力的大小為$\frac{{B}^{2}lvsinθ}{r}$
D.金屬桿的熱功率為$\frac{{B}^{2}l{v}^{2}}{rsinθ}$

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