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【题目】如图所示,水平固定且间距为L的足够长平行导轨,处于方向垂直于导轨平面的匀强磁场中,质量均为mab导体棒与导轨接触良好的,a电阻为2Rb电阻为R.现对a施加一平行于导轨的恒力F,使其由静止开始水平向右运动,当a向右的位移为x时,a的速度达到最大且b刚好不滑动.已知磁场的磁感应强度为B,两棒与导轨间的动摩擦因数均为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,导轨电阻不计,重力加速度为g.求:

1b中的最大电流;

2a的最大速度与F的大小;

3a发生位移x的过程中,b产生的焦耳热.

【答案】(1) (2) 2μmg (3) -

【解析】

1b棒恰好不滑动时,有:

BIL=μmg

解得:

I=

2)根据闭合电路欧姆定律,有:

E=IRa+Rb

a杆切割所产生的感应电动势:

E=BLv

解得:

v=

a杆达到最大速度后做匀速运动,有:

F=μmg+BIL

解得:

F=2μmg

3)根据动能定理有:

F·x-μmgx-W克安=

W克安=Q

Qb=

解得:

Qb=-

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,某物体自空间O点以水平初速度抛出,落在地面上的A点,其轨迹为一抛物线。现仿此抛物线制作一个光滑滑道并固定在与OA完全重合的位置上,然后将此物体从O点由静止释放,受微小扰动而沿此滑道滑下,在下滑过程中物体未脱离滑道。P为滑道上一点,OP连线与竖直方向成45°角,则此物体

A.物体经过P点时,速度的水平分量为

B.O运动到P点的时间为

C.物体经过P点时,速度的竖直分量为

D.物体经过P点时的速度大小为

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【题目】20分)如图所示,在坐标系Oxy的第一象限中存在沿y轴正方向的匀速磁场,场强大小为E。在其它象限中存在匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里。Ay轴上的一点,它到坐标原点O的距离为hCx轴上的一点,到O的距离为L。一质量为m,电荷量为q的带负电的粒子以某一初速度沿x轴方向从A点进入电场区域,继而通过C点进入磁场区域。并再次通过A点,此时速度方向与y轴正方向成锐角。不计重力作用。试求:

1)粒子经过C点速度的大小和方向;

2)磁感应强度的大小B

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【题目】如图的理想变压器电路中,原副线圈的匝数比为3:1,电阻R1R2阻值相等.ab两端接电压恒定的正弦交流电源.在滑动变阻器滑片P向右移动的过程中

A.R1消耗的功率增大B.电源的输入功率减小

C.流过R1R2的电流的频率相同D.R1R2消耗的功率之比为1:9

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【题目】图中MN是某电场中的一条水平电场线。一带正电粒子射入此静电场中后,沿轨迹ABC运动(B在电场线上)。下列说法中正确的是

A.

B. 粒子在B点受电场力方向水平向左

C. 粒子一定做匀变速曲线运动

D. 粒子在A点的电势能比在C点的电势能大

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【题目】如图所示,为一磁约束装置的原理图,圆心为原点O、半径为R0的圆形区域Ⅰ内有方向垂直xOy平面向里的匀强磁场B1,环形区域Ⅱ内有方向垂直xOy平面向外的匀强磁场B2.一质量为m、电量为q、速度为v的带正电粒子(不计重力),从坐标为(0R0)A点沿y负方向射入区域Ⅰ,经过x轴上的P点且沿x轴正方向进入区域Ⅱ,接着又从Q点第2次射入区域Ⅰ,已OQx轴正方向成60°.求:

1)磁场B1的大小;

2)磁场B2的大小及环形半径R至少为大;

3)粒子从A点沿y轴负方向射入后至再次以相同的速度经过A点的时间t

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【题目】一个带电粒子沿垂直于磁场的方向射入一匀强磁场.粒子的一段径迹如图所示.径迹上的每一小段都可近似看成圆弧.由于带电粒子使沿途的空气电离,粒子的能量逐渐减小(带电量不变).从图中情况可以确定( )

A.粒子从ab,带正电B.粒子从ab,带负电

C.粒子从ba,带正电D.粒子从ba,带负电

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【题目】如图两个电阻R1R2串联后接在电路中ab两点。已知ab两点的电压保持U不变。此时R1两端电压为U1R2两端电压为U2某同学把一个内阻不是很大的电压表并联在R1两端时,电压表读数为U3,将该电压表并联在R2两端时,读数为U4。则有

A.U1+U2=UU1:U2=R1:R2

B.U3+U4=UU3:U4=R1:R2

C.U1U3U2U4

D.U1U3U2U4

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【题目】如图所示xOy坐标系,在第二象限内有水平向右的匀强电场,在第一、第四象限内分别存在匀强磁场,磁感应强度大小相等,方向如图所示。现有一个质量为m、电量为q的带正电的粒子在该平面内从x轴上的P,以垂直于x轴的初速度v0进入匀强电场,恰好经过y轴上的Q点,且与y轴成450角射出电场,再经过一段时间又恰好垂直于x轴进入第四象限的磁场。已知OP之间的距离为d(不计粒子的重力)。求:

(1)O点到Q点的距离;

(2)磁感应强度B的大小;

(3)带电粒子自进入电场至在磁场中第二次经过x轴所用的时间。

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