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1.如图所示,倾角为α的光滑导轨上端接入一定值电阻,Ⅰ和Ⅱ是边长都为L的两正方形磁场区域,其区域内的磁场方向都垂直于导轨平面向上,区域Ⅰ中磁场的磁感强度为B1,区域Ⅱ中磁场随时间按B2=kt变化,一质量为m、电阻为r的金属杆穿过区域Ⅰ垂直地跨放在两导轨上,并恰能保存静止.试求:
(1)通过金属杆的电流大小
(2)定值电阻的阻值为多大?

分析 (1)根据受力分析,结合平衡条件,与安培力表达式,即可求解;
(2)根据法拉第电磁感应定律与闭合电路欧姆定律,结合题意,即可求解.

解答 解:(1)对金属杆,根据平衡方程,结合安培力公式,则有:mgsinα=B1IL
解得:I=$\frac{mgsinα}{{B}_{1}L}$      
(2)由法拉第电磁感应定律,则有:E=$\frac{△∅}{△t}$$\frac{△B{L}^{2}}{△t}$=kL2;          
且闭合电路欧姆定律有:I=$\frac{E}{R+r}$             
故:R=$\frac{E}{I}-r$=$\frac{k{B}_{1}{L}^{3}}{mgsinα}$-r;
答:(1)通过金属杆的电流大小$\frac{mgsinα}{{B}_{1}L}$;
(2)定值电阻的阻值为$\frac{k{B}_{1}{L}^{3}}{mgsinα}$-r.

点评 考查平衡条件的内容,掌握法拉第电磁感应定律与闭合电路欧姆定律的应用,注意运算的正确性是解题的关键.

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11.如图所示,小磁石吸附在下端带有转轴的铁杆上,当铁杆竖直时,磁石未滑动,铁杆沿顺时针方向缓慢转过某一角度α(α<90°)时,磁石仍未滑动,此过程中(  )
A.磁石受3个力作用B.磁石受4个力作用
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12.如图所示,一列沿-轴传播的简谐横波,在t时刻和t+0.2s时刻的波形相同.则(  )
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9.如图所示,M是水平放置的半径足够大的圆盘,绕过圆心O的竖直轴OO′匀速转动,规定经过O点且水平向右为x轴的正方向.在O点正上方距盘面高为h处有一个可间断滴水的容器,从t=0时刻开始随传送带沿与x轴平行的方向做匀速直线运动.已知t=0时刻滴下第一滴水,以后每当前一滴水刚好落到盘面上时,后一滴水恰好开始下落,要使每一滴水在盘面上的落点都位于同一直线上,圆盘转动的最小角速度应为(  )
A.π$\sqrt{\frac{g}{2h}}$B.2π$\sqrt{\frac{g}{h}}$C.$\frac{π}{2}$$\sqrt{\frac{g}{h}}$D.π$\sqrt{\frac{2h}{g}}$

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16.某同学在学校运动会上采用背跃式跳高获得了冠军,若该同学身高为h,跳高时身体横着越过高为H的横杆,据此可估算出他起跳时竖直向上的速度约为(  )
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6.下列有关光现象的说法不正确的是(  )
A.光学镜头上的增透膜是利用光的干涉现象
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D.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加装一个偏振片以增加透射光的强度

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13.如图,xoy平面内存在着沿y轴正方向的匀强电场,一个质量为m、带电荷量为+q的粒子从坐标原点O以速度v0沿x轴正方向开始运动.当它经过图中虚线上的M(2$\sqrt{3}$a,a)点时,撤去电场,粒子继续运动一段时间后进入一个矩形匀强磁场区域(图中未画出),又从虚线上的某一位置N处沿y轴负方向运动并再次经过M点.已知磁场方向垂直xoy平面(纸面)向里,磁感应强度大小为B,不计粒子的重力.试求:
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10.如图所示,以O为原点建立平面直角坐标系Oxy,沿y轴放置一平面荧光屏,在y>0,0<x<0.5m的区域有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小B=0.5T.在原点O放一个开有小孔粒子源,粒子源能同时放出比荷为$\frac{q}{m}$=4.0×106kg/C的不同速率的正离子束,沿与x轴成30°角从小孔射入磁场,最后打在荧光屏上,使荧光屏发亮.入射正离子束的速率在0到最大值vm=2.0×106m/s的范围内,不计离子之间的相互作用,也不计离子的重力.
(1)求离子从粒子源放出到打到荧光屏上所用的时间;
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(3)实际上,从O点射入的正离子束有一定的宽度,设正离子将在与x轴成30°~60°角内进入磁场,则某时刻(设为t=0时刻)在这一宽度内向各个方向射入各种速率的离子,经过$\frac{5π}{3}$×10-7s时这些离子可能出现的区域面积是多大?

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