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1.如图所示,先后两次将同一个矩形线圈由匀强磁场中拉出,两次拉动的速度相同.第一次线圈长边与磁场边界平行,将线圈全部拉出磁场区,通过线圈的电流为I1,拉力做功W1、通过导线截面的电荷量为q1,第二次线圈短边与磁场边界平行,将线圈全部拉出磁场区域,通过线圈的电流为I2,拉力做功为W2、通过导线截面的电荷量为q2,则I1>I2,W1>W2,q1=q2.(三空均选填“>”、“=”或“<”)

分析 根据E=BLv、欧姆定律、安培力公式得到电流、安培力的一般表达式;根据功的公式可求拉力做功;电量由电量公式q=$\frac{△Φ}{R}$列式分析;

解答 解:设线框的长为L1,宽为L2,速度为v.
第一次:电流I1=$\frac{B{L}_{1}v}{R}$,线框所受的安培力大小为:FA=BI1L1=B$\frac{B{L}_{1}v}{R}$L1=$\frac{{{B^2}L_1^2v}}{R}$;
线框匀速运动,外力与安培力平衡,则外力的大小为:F1=FA
外力做功为:W1=F1L2=$\frac{{{B^2}L_1^2{L_2}v}}{R}$;
第二次,同理可得:电流I2=$\frac{{B{L_2}v}}{R}$,W2=$\frac{{{B^2}L_2^2{L_1}v}}{R}$,
因为L1>L2,所以有有:I1>I2,W1>W2
两种情况下,线框拉出磁场时穿过线框的磁通量的变化量相等,根据感应电荷量公式q=$\frac{△Φ}{R}$可知,通过导线截面的电量相等,即有q1=q2
故答案为:>,>,=.

点评 要对两种情况下物理量进行比较,我们应该先把要比较的物理量表示出来再求解.关键要掌握安培力的推导方法和感应电荷量的表达式.

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B.圆盘产生的电动势为$\frac{1}{2}$Bωl2,流过电阻R的电流方向为从a到b
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D.圆盘产生的电动势为Bωπl2,流过电阻R的电流方向为从a到b

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(1)求金属棒的最大加速度大小;
(2)求金属棒最终的速度大小.
(3)当金属棒稳定下滑时,在水平放置的平行金属板间加一垂直纸面向里的匀强磁场B2=3T,在下板的右端且非常靠近下板的位置有一质量为m2=1.5×10-4kg.带电量为q=-1×10-4C的液滴以初速度v水平向左射入两板间.该液滴可视为质点.要使带电粒子能从金属板间射出.初速度v应满足什么条件?

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