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【題目】如圖所示,有一傾斜光滑平行金屬導軌,導軌平面與水平面的夾角θ=30°,導軌間距L=0.5m,電阻不計,在兩導軌間接有R=3Ω的電阻。在導軌中間加一垂直軌道平面向上的寬度為d=0.4m的勻強磁場,B=4T.一質量為m=0.08kg,電阻為r=2Ω的導體棒從距磁場上邊緣d=0.4m處由靜止釋放,運動過程中始終與導軌保持垂直且接觸良好,取g=10m/s2.求:

(1)導體棒進入磁場上邊緣的速度v;

(2)導體棒通過磁場區(qū)域的過程中,通過導體棒的電量q;

(3)要使導體棒勻速通過磁場區(qū)域,可垂直導體棒施加一沿斜面方向的外力F,試分析該力的大小和方向。

【答案】(1)v=2m/s (2) q=0.16C (3)F=1.2N, 方向沿斜面向下

【解析】(1)導體棒在進入磁場前,由機械能守恒定律得:

代入數據有v=2m/s

由法拉第電磁感應定律有:

而電量

所以

代入數據得流過導體棒的電量q=0.16C

導體棒進入磁場瞬間,產生的感應電動勢為:

4v

由閉合電路歐姆定律得流過導體棒的電流

所以導體棒受到的安培力方向沿斜面向上,

由物體的平衡條件得: 方向沿斜面向下

練習冊系列答案
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【題目】沿軸方向的一條細繩上有、、、、八個點, ,質點在垂直于軸方向上做簡諧運動,沿軸方向傳播形成橫波. 時刻, 點開始向上運動,,點第一次到達上方最大位移處,這時點剛好開始運動.那么在時刻,以下說法中正確的是_____________.

A. 點位于軸下方

B. 點與點的位移相同

C. 點的速度最大

D. 點正向上運動

E.這列波的波速為5

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【題目】(題文)在物理學研究過程中科學家們創(chuàng)造了許多物理學研究方法,如理想實驗法、控制變量法、極限法、等效替代法、理想模型法、微元法等,以下關于所用物理學研究方法的敘述錯誤的是(  )

A. 根據速度定義式,當Δt非常小時,就可以表示物體在t時刻的瞬時速度,該定義采用了極限法

B. 在不需要考慮物體的大小和形狀時,用質點來代替實際物體采用了等效替代的方法

C. 加速度的定義式為,采用的是比值定義法

D. 在推導勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程劃分成很多小段,每一小段近似看作勻速直線運動,然后把各小段的位移相加,這里采用了微元法

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【題目】如圖甲,圓形線圈P靜止在水平桌面上,其正上方固定一螺線管Q,PQ共軸,Q中通有變化電流i,電流隨時間變化的規(guī)律如圖乙所示,P所受的重力為G,桌面對P的支持力N,則(  )

A. T3時刻N>G,P有收縮的趨勢

B. T2時刻N=G,P沒有收縮的趨勢,也沒有擴張趨勢

C. T3時刻N=G,此時P中有感應電流

D. T4時刻N<G,此時穿過P的磁通量最大

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【題目】如圖甲所示,物體受到水平拉力F的作用,沿水平面做直線運動.通過力傳感器和速度傳感器監(jiān)測得力F和物體速度v隨時間t變化的規(guī)律如圖乙所示.取重力加速度g=10m/s2,則( 。

A. 物體的質量m=1.0kg

B. 物體與水平面間的動摩擦因數μ=0.4

C. 0-3s內拉力F對物體做的功為7J

D. 0-3s內拉力F的沖量大小為6Ns

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【題目】如圖所示,閉合導線框的質量可以忽略不計,將它從圖示位置勻速拉出勻強磁場.若第一次用0.3 s時間拉出,外力做的功為W1,通過導線截面的電荷量為q1;第二次用0.9 s時間拉出,外力所做的功為W2,通過導線截面的電荷量為q2,則( )

A. W1<W2,q1<q2 B. W1<W2,q1=q2

C. W1>W2,q1=q2 D. W1>W2,q1>q2

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【題目】如圖(甲)所示,左側接有定值電阻的水平粗糙導軌處于垂直紙面向外的勻強磁場中,磁感應強度,導軌間距為.一質量m=2kg,阻值,金屬棒在拉力F作用下由靜止開始從CD處沿導軌向右加速運動,金屬棒與導軌垂直且接觸良好,金屬棒與導軌間動摩擦因數,金屬棒的圖象如圖(乙)所示,則從起點發(fā)生位移的過程中

A. 拉力做的功

B. 通過電阻R的感應電量

C. 定值電阻R產生的焦耳熱為

D. 所用的時間一定大于1s

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【題目】在光滑的水平面上方,有兩個磁感應強度大小均為B,方向相反的水平勻強磁場,如圖.PQ為兩個磁場的邊界,磁場范圍足夠大.一個邊長為a、質量為m、電阻為R的金屬正方形線框,以速度v垂直磁場方向從如圖實線位置開始向右運動,當線框運動到分別有一半面積在兩個磁場中時,線框的速度為v/2,則下列說法正確的是(

A. 此過程中通過線框截面的電量為

B. 此時線框的加速度為

C. 此過程中回路產生的電能為

D. 此時線框中的電功率為

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A. 5,2

B. 4,2

C. 5,1

D. 4,1

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