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【题目】有电阻的导电圆盘半径为R,其边缘用电阻不计的导电材料包裹,可绕固定点O在水平面内转动,其轴心O和边缘处电刷A均不会在转动时产生阻力,空气阻力也忽略不计。用导线将电动势为E的电源、导电圆盘、电阻和开关连接成闭合回路,如图1所示在圆盘所在区域内充满竖直向下的匀强磁场,如图2所示只在AO之间的一块圆形区域内存在竖直向下的匀强磁场,两图中磁场的磁感应强度大小均为B,且磁场区域固定。如果将开关S闭合,圆盘将会转动起来。

1)在图1中,将开关S闭合足够长时间后,圆盘转速达到稳定。

a.从上往下看,圆盘的转动方向是顺时针还是逆时针?

b.求稳定时圆盘转动的角速度ω1的大小。

2)在图2中,进行了两次操作:第一次,当圆盘加速到ω0时将开关断开,圆盘逐渐减速停下;第二次,当圆盘加速到2ω0时将开关断开,圆盘逐渐减速停下。已知从理论上可以证明:在圆盘减速过程中任意一个极短的时间t内,角速度的变化量ω=kFtF是该时刻圆盘在磁场区域受到的安培力的大小,k为常量。求两次操作中从开始减速到停下的过程中圆盘转过的角度之比θ1θ2

3)由于图1中的磁场范围比图2中的大,所以刚闭合开关瞬时,图1中圆盘比图2中圆盘加速得快。有人认为:断开开关后,图1中圆盘也将比图2中圆盘减速得快。请分析说明这样的想法是否正确。

【答案】1a.从上往下看,圆盘的转动方向是逆时针。b.稳定时圆盘转动的角速度ω1的大小是。(2θ1θ212。(3)这样的想法错误

【解析】

1a.根据左手定则知:从上往下看,圆盘的转动方向是逆时针方向。

b.圆盘转动时,产生沿半径方向的感应电动势,在与轴O距离为r处沿半径方向取一小段长度△r,这一小段距离上的感应电动势为:△E=Brωr

从轴O到圆盘边缘处求和,可得感应电动势为:

当转动稳定后,圆盘的感应电动势(即反电动势)与电源电动势相等,因此有:

ω1=E

解得:ω1=

2)图2中开关断开圆盘减速时,由于磁场区域固定,所以仍有圆盘的感应电动势Eω,且可认为圆盘中电流流经的路径及电阻不变,因此安培力FIEω,即安培力F与角速度ω成正比;

由题意知:在任意一段极短的时间△t内,角速度的变化量△ω=kFt,考虑到其中Fω,可知△ω=kωtk为另一常量),又因为ωt=θ(圆盘转过角度的变化量),因此有:对应任一小段时间△t,总有△θ∝△ω

所以,从开始减速到停下的这段时间内,圆盘转过的角度正比于其角速度的改变量,即为:

θ1θ2=ω02ω0=12

3)开关断开后,由于图1中磁场充满整个圆盘,使得圆盘沿每条半径方向的感应电动势都一样大,电荷只在盘心和盘边缘处积累,不会在圆盘内部形成电流(涡流),因此在开关断开后,只要没有其它的阻力,圆盘将匀速转动不会减速。图2中由于磁场存在于圆盘中的一部分区域内,使得开关断开后,仍有电流在圆盘内部形成回路(涡流),进而引起安培力使圆盘减速。因此这样的想法错误。

练习册系列答案
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(1)CD棒进入磁场时速度v的大小;

(2)CD棒进入磁场时所受的安培力FA的大小;

(3)在拉升CD棒的过程中,健身者所做的功W和电阻产生的焦耳热Q.

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(1)通过电阻R1的电流大小和方向;

(2)通过电阻R1的电荷量q

(3)t1时刻电容器所带电荷量Q

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【题目】如图所示,abc三根轻细绳悬挂两个质量相同的小球AB保持静止,细绳a是水平的,现对B球施加一个水平向右的力F,将B缓缓拉到图中虚线位置,A球保持不动,此过程中三根细绳张力FaFbFcF的变化情况是(  )

A. F不变,变大

B. F变大,不变

C. 不变,变大

D. 都变大

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【题目】用双缝干涉测量光的波长实验中。

1)在观察红光的干涉图样时,现有毛玻璃屏A、双缝B、白光光源C、透镜D、单缝E等光学元件,如图甲所示将白光光源C放在光具座最右端,依次放置其他光学元件,由右至左,表示各光学元件的字母排列顺序应为:______(选填①或②)

CDEBA①;②CDBEA

2)一同学通过测量头的目镜观察单色光的干涉图样时,发现里面的亮条纹与分划板竖线未对齐。如图乙所示若要使两者对齐,该同学应如何调节______

A.仅左右转动透镜  B.仅旋转单缝  C.仅旋转双缝  D.仅旋转测量头

3)图丙为实验中用测量头测得某次条纹位置的局部图象,则x=______mm

4)为了使测得单色光的条纹间距增大,在其它条件不变情况下,以下做法合适的是______

A.增大单缝与双缝间距

B.增大双缝与毛玻璃屏间距

C.更换双缝间距更小的双缝片

D.增强光源亮度

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【题目】如图所示,一个质量为 m、电阻不计、足够长的光滑 U 形金属框架 MNPQ,位于光滑水平桌面上,分界线 OO分别与平行导轨 MN PQ 垂直,两导轨相距 L。在 OO的左 右两侧存在着区域很大、方向分别为竖直向上和竖直向下的匀强磁场,磁感应强度的大小均为 B。另有质量也为 m 的金属棒 CD,垂直于 MN 放置在 OO左侧导轨上,并用一根细线系在定点 A。已知细线能承受的最大拉力为 T0CD 棒接入导轨间的有效电阻 R。现从 t=0 时刻开始对 U 形框架施加水平向右的拉力 F,使其从静止开始做加速度为 a 的匀加速直线运动。

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1)若释放弹簧,物块离开弹簧,滑上传送带刚好能到达C点,求弹簧储存的弹性势能

2)若释放弹簧,物块离开弹簧,滑上传送带能够通过C点,并经过圆弧轨道DE,从其最高点E飞出,最终落在CD上距D点的距离为x=1.2m处(CD长大于1.2m),求物块通过E点时受到的压力大小;

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A. 0.3s时间内,质点P向右移动了3m

B. 这列波的传播速度是20m/s

C. 这列波沿x轴正方向传播

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A. 加速度为零B. 动能最大

C. 电势能最大D. 机械能最大

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