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【题目】如图所示,光滑的平行金属导轨坚直放置,间距L=1m,上、下端各接有电阻R=1Ω,匀强磁场垂直于导轨平面.现将质量m=0.1kg、电阻r=0.5Ω的金属杆从导轨上方某处由静止释放,杆下落过程中始终水平并与导轨保持良好接触,且导轨足够长,若金属杆下滑的最大速度v=1m/s,求匀强磁场的磁感应强度B的大小.(g=10m/s2

【答案】解:由题意可知,杆静止释放后向下先做变加速直线运动,然后以最大速度做匀速直线运动.以最大速度运动时,切割磁感线产生的电动势为:

E=BLv

通过杆的电流为:

I=

由右手定则知感应电流方向沿杆向右,据左手定则知杆中电流受安培力方向竖直向上,有:

F=BIL

匀速运动时F与杆的重力平衡,有:

F=mg

解上述方程并代入数据得:

B=1T


【解析】明确电路结构,根据导体切割磁感线产生的电动势E=Blv可求得电动势;再由闭合电路规律可求得流过导体棒中的电流,则由F=BIL可求得安培力;当达到最大速度时安培力与重力相等;联立可求得磁感应强度的大小.
【考点精析】通过灵活运用电磁感应与电路和电磁感应与力学,掌握用法拉第电磁感应定律和楞次定律确定感应电动势的大小和方向;画等效电路;运用全电路欧姆定律,串并联电路性质,电功率等公式联立求解;用法拉第电磁感应定律和楞次定律求感应电动势的大小和方向;求回路中电流强度;分析研究导体受力情况(包含安培力,用左手定则确定其方向);列动力学方程或平衡方程求解即可以解答此题.

练习册系列答案
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【题目】A、B两小球从空间O点水平向右抛出,t0时刻,B球在A球的右下方,此时它们的速度方向相同,则(  )
A.A球平抛的初速度可能比B球的大
B.A球平抛的初速度一定比B球的小
C.t0时刻,A,B两小球与O点一定在同一直线上
D.t0时刻,A,B两小球与O点可能不在同一直线上

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【题目】位移是用来表示物体_______变化的,可以用x=_________来计算;速度是用来表示物体运动_________的,可以用公式__________来计算;加速度是用来表示物体__________________的,可以用公式___________来计算。

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【题目】如图,理想变压器原线圈与一个10V的交流电源相连,副线圈并联两个小灯泡a和b,小灯泡a的额定功率为0.3W,正常发光时电阻为30Ω,已知两灯泡均正常发光,流过原线圈的电流为0.09A,试计算:

(1)原、副线圈的匝数比.
(2)流过灯泡b的电流.

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【题目】一物体从一行星表面某高处做落体运动.自开始下落计时,得到物体离该行星表面的高度h随时间t变化的图象如图所示,则下列说法正确的是

①行星表面重力加速度大小为8 m/s2

②行星表面重力加速度大小为10 m/s2

③物体落到行星表面时的速度大小为20 m/s

④物体落到行星表面时的速度大小为25 m/s

A. ①④ B. ①③ C. ②③ D. ②④

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【题目】如图所示,一列简谱横波沿x轴正向(向右)传播,从波传到x=5m处开始计时(t=0s),已知x=1m处的质点P连续两次位于波峰的时间间隔为0.4s,则下面说法中正确的是(  )

A.该列波在0.1s内向右传播的距离为1m
B.该列波波源的起振方向沿y轴正向
C.在0~0.1s内,质点Q(x=1.5m)通过的路程是10cm
D.在t=0.2s时,质点Q(x=1.5m)的振动方向沿y轴正向
E.质点N(x=9m)经过0.5s第一次到达波谷

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【题目】如图所示,M是一小型理想变压器,接线柱a、b接在电压u=311sin314t(V)的正弦交流电源上,变压器右侧部分为一火警报警系统原理图,其中R2为用半导体热敏材料制成的传感器,电流表A2为值班室的显示器,显示通过R1的电流,电压表V2显示加在报警器上的电压 (报警器未画出),R3为一定值电阻.当传感器R2所在处出现火警时,以下说法中正确的是( )

A.Al的示数不变,A2的示数增大
B.A1的示数增大,A2的示数增大
C.V1的示数增大,V2的示数增大
D.V1的示数不变,V2的示数减小

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【题目】如图所示,矩形线框abcd,ab=L1 , bc=L2 , 线框总电阻为r,ad间接电阻R,并串入电流表,以ad边为轴,线框以角速度ω在磁感应强度为B的匀强磁场中匀速转动.求:

(1)电流表的示数;
(2)从图示位置转过90°角的过程中,电阻R上产生的热量.

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【题目】图示为氢原子的能级图,下列说法正确的是( )

A.氢原子从较高能级跃迁到较低能级时,释放一定频率的光子,核外电子动能增加,电势能减小
B.氢原子从n=3能级跃迁到n=4能级时,需要吸收的光子能量必须大于0.66eV
C.氢原子处于不同能级时,核外电子在各处出现的频率相同
D.一个处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可以释放6种频率的光子

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