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    在研究某些物理问题时,有很多物理量难以直接测量,我们可以根据物理量之间的定量关系和各种效应,把不容易测量的物理量转化成易于测量的物理量。

   (1)在利用如图1所示的装置探究影响电荷间相互作用力的因素时,我们可以通过绝缘细线与竖直方向的夹角来判断电荷之间相互作用力的大小。如果AB两个带电体在同一水平面内,B的质量为m,细线与竖直方向夹角为θ,求AB之间相互作用力的大小。

   (2)金属导体板垂直置于匀强磁场中,当电流通过导体板时,外部磁场的洛伦兹力使运动的电子聚集在导体板的一侧,在导体板的另一侧会出现多余的正电荷,从而形成电场,该电场对运动的电子有静电力的作用,当静电力与洛伦兹力达到平衡时,在导体板这两个表面之间就会形成稳定的电势差,这种现象称为霍尔效应。利用霍尔效应可以测量磁场的磁感应强度。

    如图2所示,若磁场方向与金属导体板的前后表面垂直,通过所如图所示的电流I,可测得导体板上、下表面之间的电势差为U,且下表面电势高。已知导体板的长、宽、高分别为abc,电子的电荷量为e,导体中单位体积内的自由电子数为n。求:

    a.导体中电子定向运动的平均速率v

    b.磁感应强度B的大小和方向。


解:(1)带电体B的受力情况如图所示,则有

                                   …………………………………… 4分

   (2)a.因为        

                 所以         …………………………………………6分

        b.根据牛顿第二定律有

                                  

                 又因为    

                 所以         ……………………………………………………………6分

                 根据左手定则可得:磁场的方向为垂直于前后表面向里……………………2分


练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,一辆货车利用跨过光滑定滑轮的轻质缆绳提升一箱货物,已知货箱的质量为M,货物的质量为m,货车以速度v向左作匀速直线运动,重力加速度为g.则在将货物提升到图示的位置时,下列给出的结论正确的是( )

(A)货箱向上运动的速度大于v

(B)缆绳中的拉力T等于(Mmg

(C)货车对缆绳拉力做功的功率P大于(Mmg vcosθ

(D)货物对货箱底部的压力小于mg

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科目:高中物理 来源: 题型:


玻尔认为,围绕氢原子核做圆周运动的核外电子,轨道半径只能取某些特殊的数值,这种现象叫做轨道的量子化。若离核最近的第一条可能的轨道半径为r1,则第n条可能的轨道半径为n=1,2,3,……),其中n叫量子数。设氢原子的核外电子绕核近似做匀速圆周运动形成的等效电流,在n=3状态时其强度为I,则在n=2状态时等效电流强度为

A.          B.          C.          D.

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下图是放置在竖直平面内游戏滑轨的模拟装置的示意图。滑轨由四部分粗细均匀的金属杆组成,其中水平直轨AB与倾斜直轨CD的长度均为 L = 3 m,圆弧形轨道AQC和BPD均光滑,AQC的半径为 r = 1 m ,AB、CD与两圆弧形轨道相切,O2D、O1C与竖直方向的夹角均为 q = 37° 。现有一质量为 m = 1 kg的滑块(可视为质点)穿在滑轨上,以 v0 = 5 m/s的初速度从B点开始水平向左运动,滑块与两段直轨道间的动摩擦因数均为 μ = 0.2 ,滑块经过轨道连接处的机械能损失忽略不计。取g = 10 m/s2,sin37° = 0.6 ,求:

(1)滑块第一次回到B点时的速度大小;

(2)滑块第二次到达C点时的动能;

(3)滑块在CD段上运动的总路程。

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某同学利用如图所示的电路描绘小灯泡的伏安特性曲线。在实验中,他将滑动变阻器的滑片从左端匀速滑向右端,发现电流表的指针始终在小角度偏转,而电压表的示数开始时变化很小,但当滑片接近右端时电压表的示数迅速变大。为了便于操作并减小误差,你认为应采取的措施是

    A.换用最大阻值更大的滑动变阻器,将导线aM端移到电流表“3”接线柱上

    B.换用最大阻值更大的滑动变阻器,将导线bN端移到电流表“0.6”接线柱上

    C.换用最大阻值更小的滑动变阻器,将导线aM端移到电流表“3”接线柱上

    D.换用最大阻值更小的滑动变阻器,将导线bN端移到电流表“0.6”接线柱上

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如图,一小球从一半圆轨道左端A点正上方某处开始做平抛运动(小球可视为质点),飞行过程中恰好与半圆轨道相切于B点。O为半圆轨道圆心,半圆轨道半径为R,OB与水平方向夹角为60°,重力加速度为g,则小球抛出时的初速度为:

       A.    B.       C.  D.

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如图所示,倾角为30°的足够长光滑斜面下端与一足够长光滑水平面相接,连接处用一光滑小圆弧过渡,斜面上距水平面高度分别为h1= 20m和h2= 5m的两点上,各静置一小球A和B。某时刻由静止开始释放A球,经过一段时间t后,再由静止开始释放B 球。g取10m/s2,求:

(1)为了保证A、B两球不会在斜面上相碰,t最长不能超过多少?

(2)若A球从斜面上h1高度处自由下滑的同时,B球受到恒定外力作用从C点以加速度aB由静止开始向右运动,则加速度aB满足什么条件时A球能追上B球?

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科目:高中物理 来源: 题型:


滑板运动是一项陆地上的“冲浪运动”,具有很强的观赏性与趣味性。下坡式滑行轨道可H简化为如下模型:如图所示,abcdf为同一竖直平面内的滑行轨道,其中ab、df两段均为倾角=37o的斜直粗糙轨道,bc为一段半径为R=5m的光滑圆弧,圆弧与ab相切于磊点,圆弧圆心O在c点的正上方。已知ab之间高度差H1=5rn,cd之间高度差H2=2.25m,运动员连同滑板的总质量m=60kg。运动员从a点由静止开始下滑后从C点水平飞出,落在轨道上的e点,经短暂的缓冲动作后沿斜面方向下滑。de之间的高度差H3=9 m,运动员连同滑板可视为质点,忽略空气阻力,取g =10m/s2,sin37o=0.6,cos37o=-0.8 。求:

       (1)运动员刚运动到c点时的速度大小;

       (2)运动员(连同滑板)刚运动到c点时对轨道的压力;

       (3)运动员(连同滑板)在由a点运动到b点过程中阻力对它做的功。

                       

  

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利用变压器不可能做到的是(      )

A.增大电流        B.升高电压    C.增大功率   D.减小电压       

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