15.如圖所示,線圈內(nèi)有理想邊界的磁場,開始時磁場的磁感應強度為B0.當磁場均勻減小時,有一帶電微粒靜止于平行板(兩板水平放置)電容器中間,若線圈的匝數(shù)為n,平行板電容器的板間距離為d,粒子的質(zhì)量為m,帶電荷量為q.(設(shè)線圈的半徑為r)求:
(1)開始時穿過線圈平面的磁通量的大。
(2)處于平行板電容器間的粒子的帶電性質(zhì).
(3)磁感應強度的變化率.

分析 (1)根據(jù)磁通理定義,即可求解;
(2)由楞次定律判斷出感應電動勢的方向,判斷出極板間電場的方向,然后判斷微粒的電性;
(3)由平衡條件求出極板間的電場強度,求出極板間的電勢差,然后由法拉第電磁感應定律求出磁感應強度的變化率.

解答 解:(1)根據(jù)磁通理定義,∅=B0•S=B0•πr2
(2)由圖示可知,磁場垂直與紙面向里,磁感應強度減小,穿過線圈的磁通量減小,
由楞次定律可知,平行板電容器的上極板電勢低,下極板電勢高,板間存在向上的電場,
微粒受到豎直向下的重力而靜止,因此微粒受到的電場力向上,電場力方向與場強方向相同,微粒帶正電;
(3)對微粒,由平衡條件得:mg=q$\frac{E}gmjli5e$,
感應電動勢:E=$\frac{mgd}{q}$,
由法拉第電磁感應定律得:E=$\frac{△∅}{△t}$=S$\frac{△B}{△t}$,
解得:$\frac{△B}{△t}$=$\frac{mgd}{π{r}^{2}q}$;
答:(1)開始時穿過線圈平面的磁通量的大小B0•πr2
(2)處于平行板電容器間的粒子的帶正電.
(3)磁感應強度的變化率$\frac{mgd}{π{r}^{2}q}$.

點評 正電荷所受電場力方向與場強方向相同,負電荷所受電場力方向與場強方向相反;應用楞次定律判斷出極板間場強的方向即可判斷出微粒的電性.

練習冊系列答案
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(1)小球到達N點的速度的大;
(2)壓縮的彈簧所具有的彈性勢能;
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6.在x軸上有兩個點電荷,一個帶正電荷Q1,一個帶負電荷Q2,Q1=2Q2,用E1和E2,分別表示兩個電荷所產(chǎn)生場強的大小,則在x軸上( 。
A.E1=E2之點只有一處,該處合場強為零
B.E1=E2之點只有兩處,一處合場強為零,另一處合場強為2E2
C.E1=E2之點只有三處,其中兩處合場強為零,另一處合場強為2E2
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3.在如圖所示的電場中的P點放置一正電荷,使其從靜止開始運動,其中加速度逐漸增大的是圖中的(  )
A.B.C.D.

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10.如圖所示,木塊放在木板上,木板放在水平面上,且木板的左端用鉸鏈固定.現(xiàn)將其右端緩慢地抬高,當木塊剛好開始沿木板滑動時,測出當時木板和水平面間的夾角為θ.下列說法正確的是( 。
A.在木塊開始滑動前,木塊所受的摩擦力一直在增大
B.在木塊開始滑動前,木塊所受的摩擦一直在減小
C.測得的動摩擦因數(shù)μ=tanθ
D.測得的動摩擦因數(shù)μ=sinθ

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20.如圖所示,質(zhì)量為m=2Kg的木塊(可視為質(zhì)點)沿傾角為θ=53°的足夠長的固定斜面以初速度v0=11m/s向上運動,已知木塊與斜面間的動摩擦因數(shù)為μ=0.5.(g=10/s2)求:
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(2)平直公路和坡面對車的阻力的大。
(3)汽車在平直公路上勻加速行駛的加速度的大。

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4.下列關(guān)于功的說法中正確的是( 。
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