(三)按產生條件分 1.場力:重力.分子力.電場力.磁場力. 場力產生的條件.力的方向.力的大小的規(guī)律分別是: (1)重力是物體受到地球的吸引而產生的,重力的方向總是豎直向下的,物體受到的重力跟物體的質量成正比(在地球上同一緯度且同一高度處). (2)分子力是分子之間的距離小于10r0(r0是分子間的平衡距離)才有較明顯作用的微觀作用.分子間的引力和斥力是同時存在的.我們平常說的分子力是指分子間引力和斥力的合力.分子間的距離大于r0.分子力表現為引力,分子間的距離小于r0.分子力表現為斥力.事實上分子間的引力和斥力都隨分子間的距離增大而減小.只不過分子間斥力變化得快些而已. (3)電場力是帶電體之間的相互作用力.電荷處在電場中都要受到電場力的作用.電荷間相互作用的規(guī)律是:同種電荷互相排斥,異種電荷互相吸引.電荷在電場中受到的電場力等于電荷所帶的電量與該點電場強度的乘積. (4)磁場力是磁極在磁場中受到的作用力.其本質是磁場對運動電荷的作用力.更確切地說:磁場力是運動電荷對運動電荷的作用力.這就是磁現象的電本質.高中階段研究了兩種磁場力.這兩種力的方向可以由左手定則來判斷:伸出左手.四指并攏.拇指和四指垂直并在同一平面內.讓磁感線垂直穿過手心.四指指向電流的方向.那么.大拇指所指的方向就是電流受力的方向.電流受到的磁場力即安培力F=IBLsinθ(其中θ為電流與磁感線之間的夾角)f=qBvsinθ(其中θ為電荷的速度與磁感線之間的夾角).這里要特別注意θ=0的情況.即電流不受磁場力的情況. 2.接觸力:彈力(拉力.壓力.支持力.張力.浮力).摩擦力. 接觸力產生的條件.力的方向.力的大小的規(guī)律分別是: (1)彈力 ①產生的條件:兩個物體直接接觸.并發(fā)生彈性形變. ②彈力的方向: ⅰ.壓力.支持力的方向總是垂直于接觸面. ⅱ.繩對物體的拉力總是沿著繩收縮的方向. ⅲ.桿對物體的彈力不一定沿桿的方向.如果輕直桿只有兩個端點受力而處于平衡狀態(tài).則輕桿兩端對物體的彈力的方向一定沿桿的方向. [例1]如圖所示.光滑但質量分布不均的小球的球心在O.重心在P.靜止在豎直墻和桌邊之間.試畫出小球所受彈力. 解:由于彈力的方向總是垂直于接觸面.在A點.彈力F1應該垂直于球面所以沿半徑方向指向球心O,在B點彈力F2垂直于墻面.因此也沿半徑指向球心O. 注意彈力必須指向球心.而不一定指向重心.又由于F1.F2.G為共點力.重力的作用線必須經過O點.因此P和O必在同一豎直線上.P點可能在O的正上方.也可能在O的正下方. [例2]如圖所示.重力不可忽略的均勻桿被細繩拉住而靜止.畫出桿所受彈力. 解:A端所受繩的拉力F1沿繩收縮的方向.因此沿繩向斜上方,B端所受的彈力F2垂直于水平面豎直向上. 由于此直桿的重力不可忽略.其兩端受的力可能不沿桿的方向. 桿受的水平方向合力應該為零.由于桿的重力G豎直向下.因此桿的下端一定還受到向右的摩擦力f作用. [例3]圖中AC為豎直墻面.AB為均勻橫梁.其重為G.處于水平位置.BC為支持橫梁的輕桿.A. B.C三處均用鉸鏈連接.試畫出橫梁B端所受彈力的方向. 解:輕桿BC只有兩端受力.所以B端所受壓力沿桿向斜下方.其反作用力輕桿對橫梁的彈力F沿輕桿延長線方向斜向上方. ③彈力的大小 對有明顯形變的彈簧.橡皮條等物體.彈力的大小可以由胡克定律計算.對沒有明顯形變的物體.如桌面.繩子等物體.彈力大小由物體的受力情況和運動情況共同決定. 。硕煽杀硎緸:F=kx.還可以表示成ΔF=kΔx.即彈簧彈力的改變量和彈簧形變量的改變量成正比.其中k是比例常數.即彈簧的勁度系數.勁度系數是一個有單位的量.在國際單位制中.F的單位是N.x的單位是m.k的單位是N/m.勁度系數在數值上等于彈簧伸長單位長度時的彈力.勁度系數跟彈簧的長度.彈簧的材料.彈簧絲的粗細等等都有關系. ⅱ.“硬 彈簧.是指彈簧的k值大.彈簧絲粗的硬彈簧比彈簧絲細的軟彈簧勁度系數大.(同樣的力F作用下形變量Δx小) ⅲ.一根彈簧剪斷成兩根后.每根勁度k都比原來的勁度大,兩根彈簧串聯后總勁度變小,兩根彈簧并聯后.總勁度變大. [例4]如圖所示.兩物體重分別為G1.G2.兩彈簧勁度分別為k1.k2.彈簧兩端與物體和地面相連.用豎直向上的力緩慢向上拉G2.最后平衡時拉力F=G1+2G2.求該過程系統重力勢能的增量. 解:關鍵是搞清兩個物體高度的增量Δh1和Δh2跟初.末狀態(tài)兩根彈簧的形變量Δx1.Δx2.Δx1′.Δx2′間的關系. 無拉力F時:Δx1=(G1+G2)/k1.Δx2= G2/k2.(Δx1.Δx2為壓縮量) 加拉力F時:Δx1′=G2/k1.Δx2′=(G1+G2)/k2.(Δx1′.Δx2′為伸長量) 而Δh1=(x1+Δx1′)-(x1-Δx1)=Δx1+Δx1′.Δh2=(Δx1′+Δx2′)+(Δx1+Δx2) 系統重力勢能的增量ΔEp= G1žΔh1+G2žΔh2 整理后可得: (2)摩擦力 ①摩擦力的產生條件為:兩物體直接接觸.相互擠壓.接觸面粗糙.有相對運動或相對運動的趨勢.這四個條件缺一不可. 兩物體間有彈力是這兩物體間有摩擦力的必要條件.(沒有彈力不可能有摩擦力) ②滑動摩擦力大小 。诮佑|力中.必須先分析彈力.再分析摩擦力. ⅱ.只有滑動摩擦力才能用公式F=μFN.其中的FN表示正壓力.不一定等于重力G. [例5]如圖所示.用跟水平方向成α角的推力F推重量為G的木塊沿天花板向右運動.木塊和天花板間的動摩擦因數為μ.求木塊所受的摩擦力大小. 解:由豎直方向合力為零可得FN=Fsinα-G.因此有:f =μ(Fsinα-G) ③靜摩擦力大小 。仨毭鞔_.靜摩擦力大小不能用滑動摩擦定律F=μFN計算.只有當靜摩擦力達到最大值時.其最大值一般可認為等于滑動摩擦力.既Fm=μFN.其中μ是比例常數.叫做動摩擦因數.動摩擦因數是由制成物體的材料決定的.材料不同.兩個物體間的動摩擦因數也不同,動摩擦因數還跟接觸面的粗糙程度有關.在相同的壓力下.動摩擦因數越大.滑動摩擦力就越大.動摩擦因數是兩個力的比值.沒有單位. ⅱ.靜摩擦力的大小要根據物體的受力情況和運動情況共同確定.其可能的取值范圍是0<Ff≤Fm 其最大值一般可認為等于滑動摩擦力.既fm=μN [例6] 求:1)f如何變化? 2)是哪個圖象?(動f≤fm) [例6]如圖所示.A.B為兩個相同木塊.A.B間最大靜摩擦力Fm=5N.水平面光滑.拉力F至少多大.A.B才會相對滑動? 解:A.B間剛好發(fā)生相對滑動時.A.B間的相對運動狀態(tài)處于一個臨界狀態(tài).既可以認為發(fā)生了相對滑動.摩擦力是滑動摩擦力.其大小等于最大靜摩擦力5N.也可以認為還沒有發(fā)生相對滑動.因此A.B的加速度仍然相等.分別以A和整體為對象.運用牛頓第二定律.可得拉力大小至少為F=10N. (研究物理問題經常會遇到臨界狀態(tài).物體處于臨界狀態(tài)時.可以認為同時具有兩個狀態(tài)下的所有性質.) ④摩擦力方向 。Σ亮Φ姆较蚩偸亲璧K相對運動,摩擦力的方向總是平行接觸面,和物體間相對運動的方向相反. ⅱ.摩擦力的方向和物體的運動方向可能成任意角度.通常情況下摩擦力方向可能和物體運動方向相同.可能和物體運動方向相反.可能和物體速度方向垂直(作為勻速圓周運動的向心力).在特殊情況下.可能成任意角度. [例7]小車向右做初速為零的勻加速運動.物體恰好沿車后壁勻速下滑.試分析下滑過程中物體所受摩擦力的方向和物體速度方向的關系. 解:物體受的滑動摩擦力始終和小車的后壁平行.方向豎直向上.而物體的運動軌跡為拋物線.相對于地面的速度方向不斷改變(豎直分速度大小保持不變.水平分速度逐漸增大).所以摩擦力方向和運動方向間的夾角可能取90°和180°間的任意值. 由.的分析可知:無明顯形變的彈力和靜摩擦力都是被動力.就是說:彈力.靜摩擦力的大小和方向都無法由公式直接計算得出.而是由物體的受力情況和運動情況共同決定的. (3)彈力和靜摩擦力都是被動力. --為平衡而生.遇平衡而隱. [例]兩個物體A和B,質量分別為M和m,用跨過定滑輪的輕繩相連,A靜止于水平地面上,如圖1所示.不計摩擦, A對繩的作用力的大小與地面對A的作用力的大小分別為( ) A.mg,(M-m)g; B.mg,Mg; C.g,(M-m)g [例]小物塊下滑時.斜面體靜止.問: 1)大物體受到的摩擦力大小.方向? ----學生討論小物體勻速下滑.加速下滑.勻速上滑. 2)兩接觸面的摩擦系數與0的關系?----摩擦系數與f.N無關 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

(1)利用單擺驗證小球平拋運動規(guī)律,設計方案如圖a所示,在懸點O正下方有水平放置的熾熱的電熱線P,當懸線擺至電熱絲處時能輕易被燒斷;MN為水平木板,已知懸線長為L,懸點到木板的距離OO′=h(h>L).
精英家教網
①將小球向左拉起后自由釋放,最后小球落到木板上的C點,O′C=s,則小球做平拋運動的初速度為v0=
 

②在其他條件不變的情況下,若改變釋放小球時懸線與豎直方向的夾角θ,小球落點與O'點的水平距離s將隨之改變,經多次實驗,以s2為縱坐標、cosθ為橫坐標,得到如圖b所示圖象.則當θ=30°時,s為
 
m;若懸線長L=1.0m,懸點到木板間的距離OO′為
 
m.
(2)某學校實驗室新進了一批低電阻的電磁螺線管.已知螺線管使用的金屬絲電阻率ρ=1.7×10-8Ω?m.課外活動小組的同學設計了一個試驗來測算螺線管使用的金屬絲長度.他們選擇了多用電表、電流表、電壓表、開關、滑動變阻器、螺旋測微器(千分尺)、導線和學生電源等.
①他們使用多用電表粗測金屬絲的電阻,操作過程分以下三個步驟:(請?zhí)顚懙贗I步操作)
Ⅱ.
 
;
Ⅲ.把紅黑表筆分別與螺線管金屬絲的兩端相接,多用表的示數如圖c所示.
②根據多用電表示數,為了減少實驗誤差,并在實驗中獲得較大的電壓調節(jié)范圍,應從圖d的A、B、C、D四個電路中選擇
 
電路來測量金屬絲電阻;
③他們使用千分尺測量金屬絲的直徑,示數如圖e所示,金屬絲的直徑為
 
mm;
④根據多用電表測得的金屬絲電阻值,可估算出繞制這個螺線管所用金屬絲的長度約為
 
m.(結果保留兩位有效數字)
⑤用電流表和電壓表測量金屬絲的電阻時,由于電壓表、電流表內阻的影響,不論使用電流表內接法還是電流表外接法,都會產生系統誤差.按如圖f所示的電路進行測量,可以消除由于電表內阻造成的系統誤差.利用該電路進行實驗的主要操作步驟是:
第一步:先將R2的滑動頭調到最左端,單刀雙擲開關S2向1閉合,閉合開關S1,調節(jié)滑動變阻器R1和R2,使電壓表和電流表的示數盡量大些(在不超過量程的情況下),讀出此時電壓表和電流表的示數U1、I1
第二步:保持兩滑動變阻器滑動頭位置不變,將單刀雙擲開頭S2向2閉合,讀出此時電壓表和電流表的示數U2、I2
請寫出由以上記錄數據計算被測電阻Rx的表達式Rx=
 

查看答案和解析>>

第Ⅰ卷(選擇題 共31分)

一、單項選擇題.本題共5小題,每小題3分,共計15分.每小題只有一個選項符合題意.

1. 關于科學家和他們的貢獻,下列說法中正確的是[來源:Www..com]

A.安培首先發(fā)現了電流的磁效應

B.伽利略認為自由落體運動是速度隨位移均勻變化的運動

C.牛頓發(fā)現了萬有引力定律,并計算出太陽與地球間引力的大小

D.法拉第提出了電場的觀點,說明處于電場中電荷所受到的力是電場給予的

2.如圖為一種主動式光控報警器原理圖,圖中R1R2為光敏電阻,R3R4為定值電阻.當射向光敏電阻R1R2的任何一束光線被遮擋時,都會引起警鈴發(fā)聲,則圖中虛線框內的電路是

A.與門                  B.或門               C.或非門                  D.與非門

 


3.如圖所示的交流電路中,理想變壓器原線圈輸入電壓為U1,輸入功率為P1,輸出功率為P2,各交流電表均為理想電表.當滑動變阻器R的滑動頭向下移動時

A.燈L變亮                                    B.各個電表讀數均變大

C.因為U1不變,所以P1不變                              D.P1變大,且始終有P1= P2

4.豎直平面內光滑圓軌道外側,一小球以某一水平速度v0A點出發(fā)沿圓軌道運動,至B點時脫離軌道,最終落在水平面上的C點,不計空氣阻力.下列說法中不正確的是

A.在B點時,小球對圓軌道的壓力為零

B.BC過程,小球做勻變速運動

C.在A點時,小球對圓軌道壓力大于其重力

D.AB過程,小球水平方向的加速度先增加后減小

5.如圖所示,水平面上放置質量為M的三角形斜劈,斜劈頂端安裝光滑的定滑輪,細繩跨過定滑輪分別連接質量為m1m2的物塊.m1在斜面上運動,三角形斜劈保持靜止狀態(tài).下列說法中正確的是

A.若m2向下運動,則斜劈受到水平面向左摩擦力

B.若m1沿斜面向下加速運動,則斜劈受到水平面向右的摩擦力

C.若m1沿斜面向下運動,則斜劈受到水平面的支持力大于(m1+ m2+Mg

D.若m2向上運動,則輕繩的拉力一定大于m2g

二、多項選擇題.本題共4小題,每小題4分,共計16分.每小題有多個選項符合題意.全部選對的得4分,選對但不全的得2分,錯選或不答的得0分.

6.木星是太陽系中最大的行星,它有眾多衛(wèi)星.觀察測出:木星繞太陽作圓周運動的半徑為r1、 周期為T1;木星的某一衛(wèi)星繞木星作圓周運動的半徑為r2、 周期為T2.已知萬有引力常量為G,則根據題中給定條件

A.能求出木星的質量

B.能求出木星與衛(wèi)星間的萬有引力

C.能求出太陽與木星間的萬有引力

D.可以斷定

7.如圖所示,xOy坐標平面在豎直面內,x軸沿水平方向,y軸正方向豎直向上,在圖示空間內有垂直于xOy平面的水平勻強磁場.一帶電小球從O點由靜止釋放,運動軌跡如圖中曲線.關于帶電小球的運動,下列說法中正確的是

A.OAB軌跡為半圓

B.小球運動至最低點A時速度最大,且沿水平方向

C.小球在整個運動過程中機械能守恒

D.小球在A點時受到的洛倫茲力與重力大小相等

8.如圖所示,質量為M、長為L的木板置于光滑的水平面上,一質量為m的滑塊放置在木板左端,滑塊與木板間滑動摩擦力大小為f,用水平的恒定拉力F作用于滑塊.當滑塊運動到木板右端時,木板在地面上移動的距離為s,滑塊速度為v1,木板速度為v2,下列結論中正確的是

A.上述過程中,F做功大小為            

B.其他條件不變的情況下,F越大,滑塊到達右端所用時間越長

C.其他條件不變的情況下,M越大,s越小

D.其他條件不變的情況下,f越大,滑塊與木板間產生的熱量越多

9.如圖所示,兩個固定的相同細環(huán)相距一定的距離,同軸放置,O1、O2分別為兩環(huán)的圓心,兩環(huán)分別帶有均勻分布的等量異種電荷.一帶正電的粒子從很遠處沿軸線飛來并穿過兩環(huán).則在帶電粒子運動過程中

A.在O1點粒子加速度方向向左

B.從O1O2過程粒子電勢能一直增加

C.軸線上O1點右側存在一點,粒子在該點動能最小

D.軸線上O1點右側、O2點左側都存在場強為零的點,它們關于O1、O2連線中點對稱

 


第Ⅱ卷(非選擇題 共89分)

三、簡答題:本題分必做題(第lO、11題)和選做題(第12題)兩部分,共計42分.請將解答填寫在答題卡相應的位置.

必做題

10.測定木塊與長木板之間的動摩擦因數時,采用如圖所示的裝置,圖中長木板水平固定.

(1)實驗過程中,電火花計時器應接在  ▲  (選填“直流”或“交流”)電源上.調整定滑輪高度,使  ▲ 

(2)已知重力加速度為g,測得木塊的質量為M,砝碼盤和砝碼的總質量為m,木塊的加速度為a,則木塊與長木板間動摩擦因數μ=  ▲ 

(3)如圖為木塊在水平木板上帶動紙帶運動打出的一條紙帶的一部分,0、1、2、3、4、5、6為計數點,相鄰兩計數點間還有4個打點未畫出.從紙帶上測出x1=3.20cm,x2=4.52cm,x5=8.42cm,x6=9.70cm.則木塊加速度大小a=  ▲  m/s2(保留兩位有效數字).

 


11.為了測量某電池的電動勢 E(約為3V)和內阻 r,可供選擇的器材如下:

A.電流表G1(2mA  100Ω)             B.電流表G2(1mA  內阻未知)

C.電阻箱R1(0~999.9Ω)                      D.電阻箱R2(0~9999Ω)

E.滑動變阻器R3(0~10Ω  1A)         F.滑動變阻器R4(0~1000Ω  10mA)

G.定值電阻R0(800Ω  0.1A)               H.待測電池

I.導線、電鍵若干

(1)采用如圖甲所示的電路,測定電流表G2的內阻,得到電流表G1的示數I1、電流表G2的示數I2如下表所示:

I1(mA)

0.40

0.81

1.20

1.59

2.00

I2(mA)

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

 


根據測量數據,請在圖乙坐標中描點作出I1I2圖線.由圖得到電流表G2的內阻等于

  ▲  Ω.

(2)在現有器材的條件下,測量該電池電動勢和內阻,采用如圖丙所示的電路,圖中滑動變阻器①應該選用給定的器材中  ▲  ,電阻箱②選  ▲  (均填寫器材代號).

(3)根據圖丙所示電路,請在丁圖中用筆畫線代替導線,完成實物電路的連接.

 


12.選做題(請從A、B和C三小題中選定兩小題作答,并在答題卡上把所選題目對應字母后的方框涂滿涂黑.如都作答,則按A、B兩小題評分.)

A.(選修模塊3-3)(12分)

(1)下列說法中正確的是  ▲ 

A.液體表面層分子間距離大于液體內部分子間距離,液體表面存在張力

B.擴散運動就是布朗運動

C.蔗糖受潮后會粘在一起,沒有確定的幾何形狀,它是非晶體

D.對任何一類與熱現象有關的宏觀自然過程進行方向的說明,都可以作為熱力學第二定律的表述

(2)將1ml的純油酸加到500ml的酒精中,待均勻溶解后,用滴管取1ml油酸酒精溶液,讓其自然滴出,共200滴.現在讓其中一滴落到盛水的淺盤內,待油膜充分展開后,測得油膜的面積為200cm2,則估算油酸分子的大小是  ▲  m(保留一位有效數字).

(3)如圖所示,一直立的汽缸用一質量為m的活塞封閉一定量的理想氣體,活塞橫截面積為S,汽缸內壁光滑且缸壁是導熱的,開始活塞被固定,打開固定螺栓K,活塞下落,經過足夠長時間后,活塞停在B點,已知AB=h,大氣壓強為p0,重力加速度為g

①求活塞停在B點時缸內封閉氣體的壓強;

②設周圍環(huán)境溫度保持不變,求整個過程中通過缸壁傳遞的熱量Q(一定量理想氣體的內能僅由溫度決定).

B.(選修模塊3-4)(12分)

(1)下列說法中正確的是  ▲ 

A.照相機、攝影機鏡頭表面涂有增透膜,利用了光的干涉原理

B.光照射遮擋物形成的影輪廓模糊,是光的衍射現象

C.太陽光是偏振光

D.為了有效地發(fā)射電磁波,應該采用長波發(fā)射

(2)甲、乙兩人站在地面上時身高都是L0, 甲、乙分別乘坐速度為0.6c和0.8cc為光速)的飛船同向運動,如圖所示.此時乙觀察到甲的身高L  ▲  L0;若甲向乙揮手,動作時間為t0,乙觀察到甲動作時間為t1,則t1  ▲  t0(均選填“>”、“ =” 或“<”).

(3)x=0的質點在t=0時刻開始振動,產生的波沿x軸正方向傳播,t1=0.14s時刻波的圖象如圖所示,質點A剛好開始振動.

①求波在介質中的傳播速度;

②求x=4m的質點在0.14s內運動的路程.

   C.(選修模塊3-5)(12分)

(1)下列說法中正確的是  ▲ 

A.康普頓效應進一步證實了光的波動特性

B.為了解釋黑體輻射規(guī)律,普朗克提出電磁輻射的能量是量子化的

C.經典物理學不能解釋原子的穩(wěn)定性和原子光譜的分立特征

D.天然放射性元素衰變的快慢與化學、物理狀態(tài)有關

(2)是不穩(wěn)定的,能自發(fā)的發(fā)生衰變.

①完成衰變反應方程    ▲ 

衰變?yōu)?img width=40 height=25 src="http://thumb.zyjl.cn/pic1/1899/wl/3/40403.gif" >,經過  ▲  α衰變,  ▲  β衰變.

(3)1919年,盧瑟福用α粒子轟擊氮核發(fā)現質子.科學研究表明其核反應過程是:α粒子轟擊靜止的氮核后形成了不穩(wěn)定的復核,復核發(fā)生衰變放出質子,變成氧核.設α粒子質量為m1,初速度為v0,氮核質量為m2,質子質量為m0, 氧核的質量為m3,不考慮相對論效應.

α粒子轟擊氮核形成不穩(wěn)定復核的瞬間,復核的速度為多大?

②求此過程中釋放的核能.

四、計算題:本題共3小題,共計47分.解答時請寫出必要的文字說明、方程式和重要的演算步驟,只寫出最后答案的不能得分,有數值計算的題,答案中必須明確寫出數值和單位.

13.如圖所示,一質量為m的氫氣球用細繩拴在地面上,地面上空風速水平且恒為v0,球靜止時繩與水平方向夾角為α.某時刻繩突然斷裂,氫氣球飛走.已知氫氣球在空氣中運動時所受到的阻力f正比于其相對空氣的速度v,可以表示為f=kvk為已知的常數).則

(1)氫氣球受到的浮力為多大?

(2)繩斷裂瞬間,氫氣球加速度為多大?

(3)一段時間后氫氣球在空中做勻速直線運動,其水平方向上的速度與風速v0相等,求此時氣球速度大。ㄔO空氣密度不發(fā)生變化,重力加速度為g).

 


14.如圖所示,光滑絕緣水平面上放置一均勻導體制成的正方形線框abcd,線框質量為m,電阻為R,邊長為L.有一方向豎直向下的有界磁場,磁場的磁感應強度為B,磁場區(qū)寬度大于L,左邊界與ab邊平行.線框在水平向右的拉力作用下垂直于邊界線穿過磁場區(qū).

(1)若線框以速度v勻速穿過磁場區(qū),求線框在離開磁場時ab兩點間的電勢差;

(2)若線框從靜止開始以恒定的加速度a運動,經過t1時間ab邊開始進入磁場,求cd邊將要進入磁場時刻回路的電功率;

(3)若線框以初速度v0進入磁場,且拉力的功率恒為P0.經過時間T,cd邊進入磁場,此過程中回路產生的電熱為Q.后來ab邊剛穿出磁場時,線框速度也為v0,求線框穿過磁場所用的時間t

      

15.如圖所示,有界勻強磁場的磁感應強度為B,方向垂直紙面向里,MN為其左邊界,磁場中放置一半徑為R的圓柱形金屬圓筒,圓心OMN的距離OO1=2R,圓筒軸線與磁場平行.圓筒用導線通過一個電阻r0接地,最初金屬圓筒不帶電.現有范圍足夠大的平行電子束以速度v0從很遠處沿垂直于左邊界MN向右射入磁場區(qū),已知電子質量為m,電量為e

(1)若電子初速度滿足,則在最初圓筒上沒有帶電時,能夠打到圓筒上的電子對應MN邊界上O1兩側的范圍是多大?

(2)當圓筒上電量達到相對穩(wěn)定時,測量得到通過電阻r0的電流恒為I,忽略運動電子間的相互作用,求此時金屬圓筒的電勢φ和電子到達圓筒時速度v(取無窮遠處或大地電勢為零).

(3)在(2)的情況下,求金屬圓筒的發(fā)熱功率.

 


查看答案和解析>>


同步練習冊答案