18.如图所示.电阻不计的光滑平行金属导轨MN和OP水平放置.MO间接有阻值为R的电阻.导轨相距为L.其间有竖直向下的匀强磁场.质量为m.电阻为R0的导体棒CD垂直于导轨放置.并接触良好.用平行于MN向右的水平力拉动CD从静止开始运动.拉力的功率恒定为P,经过时间t导体棒CD达到最大速度v0. (1).求出磁场磁感强度B的大小(2).求出该过程中R电阻上所产生的电热 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

精英家教网如图所示,电阻不计的光滑平行金属导轨MN和OP水平固定放置,MO间接有阻值为R的电阻,导轨相距为L,其问有竖直向下的匀强磁场.质量为m、电阻为r的导体捧CD垂直于导轨放置,并接触良好.现用平行于MN向右的水平力拉动CD从静止开始运动,拉力的功率恒定为P,经过时问t导体捧CD达到最大速度v,不计空气阻力.求:
(1)磁感应强度B的大小;
(2)该过程中电阻R上所产生的焦耳热.

查看答案和解析>>

如图所示,电阻不计的光滑平行金属导轨MNOP水平放置,MO间接有阻值为R的电阻,两导轨相距为L,其间有竖直向下的匀强磁场。质量为m,长度为L,电阻为R0的导体棒CD垂直于导轨放置,并接触良好。用平行于MN向右的水平力拉动CD从静止开始运动,拉力的功率恒定为P,经过时间t导体棒CD达到最大速度v0
   (1)求出磁场磁感强度B的大小?
(2)求出该过程中R电阻上所产生的电热?

查看答案和解析>>

如图所示,电阻不计的光滑平行金属导轨水平放置,间接有阻值为的电阻,导轨相距,空间有竖直向下的匀强磁场.质量为,电阻为的导体棒垂直于导轨放置,并接触良好.用平行于向右的水平力拉动导体棒从静止开始运动,拉力的功率恒定为,经过时间导体棒达到最大速度.求

(1)匀强磁场磁感应强度的大小.               

(2)这一过程中电阻上所产生的电热.         

(3)换用恒力拉动导体棒从静止开始运动,导体棒达到最大速度将为.求恒力的大小及当导体棒速度为时的加速度.

查看答案和解析>>

如图所示,电阻不计的光滑平行金属导轨MN和OP水平放置,MO间接有阻值为R的电阻,两导轨相距为L,其间有竖直向下的匀强磁场。质量为m、长度为L、电阻为R0的导体棒CD垂直于导轨放置,并接触良好。在CD的中点处用大小为F平行于MN向右的水平恒力拉CD从静止开始运动s的位移,导体棒CD的速度恰好达到最大速度vm
(1)试判断通过电阻R的电流方向;
(2)求磁场磁感应强度B的大小;
(3)求此过程中电阻R上所产生的热量。

查看答案和解析>>

如图所示,电阻不计的光滑平行金属导轨MN和OP水平放置,MO间接有阻值为R的电阻,两导轨相距为L,其间有竖直向下的匀强磁场。质量为m,长度为L,电阻为R0的导体棒CD垂直于导轨放置,并接触良好。用平行于MN向右的水平力拉动CD从静止开始运动,拉力的功率恒为P,经过时间t导体棒CD达到最大速度v0
(1)求出磁场磁感应强度B的大小;
(2)求出该过程中电阻R上所产生的热量。

查看答案和解析>>

一单项选择题:本题共6小题,每小题3分,共18分

1.  1.D  2.A   3.C   4.B    5.D   6.A

二多项选择题:本题共5小题,每小题4分,共20分。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分

7.ABD  8.BC   9.ABC   10.AD  11.ACD

三实验题:本题共 2小题,共 23分

12.(1)1.880(1.881给分) (2分); 1.044 (2分)

(2)①1.00m/s,2.50m/s;②5.25J,5.29J  (每空2分)

13.

 (1) 图 (3分)   (2)  0-3V(2分)   R1 (2分)  (3)   图(4分)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四 计算或论述题

14.地球绕太阳运动                             3分         

太阳的质量                                      3分

(2)设小行星运行周期为T1                           2分

                                      

对小行星:                                   2分

∴R1=                                              2分

∴小行星与地球最近距离S=R1?R=                     2分

 

 

 

 

15.解:(1)由粒子的飞行轨迹,利用左手定则可知,该粒子带负电荷.粒子由A点射入,由C点飞出,其速度方向改变了90°,则粒子轨迹半径

                                                           2分

又                                                            2分

则粒子的比荷                                                                     2分

(2)粒子从D点飞出磁场速度方向改变了60°角,故AD弧所对圆心角60°,粒子做圆周运动的半径

                               2分

又                                                    2分

所以                                                    2分

粒子在磁场中飞行时间

                                2分

 

16. (1)设共同加速度a,绳拉力F   

有        mg-F=ma     

          F-μMg=Ma                                 3分

得到   

                    4分

(2)当M运动h距离时速度为v,              1分

又M运动s距离停止,由动能定理

                                 2分

M物块不撞到定滑轮满足                1分

得到     

代入得                                       2分

因为要拉动M     结果是            2分

17.(1)   要求当R=0时,  E/R0≤I0

      所以            R0≥E/ I0                                      3分

(2)   电量-q的粒子经过电压U加速后速度v0

         

                               2分

粒子进入Q场区域做半径r0,的匀速圆周运动

                                           2分

         

                             3分

显然加速电压U 与与-q没有关系,所以只要满足上面关系,不同的负电荷都能绕Q做半径r0,的匀速圆周运动。                                    

(3)       

即                                   3分

                                        2分

 

18.(1)最大速度时拉力与安培力合力为零

P/v0-BIL=0     E=BL v。       I=E/(R+ R0)          

即                                       3分

                                         2分

(2)由能量关系,产生总电热Q

                             2分

R电阻上所产生的电热                 2分

(3)                                     

由(1)问可知       F=2P/v0                               2分

当速度为v0时加速度a                      2分

解得                                 2分

 

19.(1)AB第一次与挡板碰后   A返回速度为v0

  由动量守恒定律得    mA v0=(mA+mB) v1

  ∴v1=4m/s                           3分

(2)A相对于B滑行ΔS1

由动能定理得

μmAgΔS1= v02(mA+mB) v12

ΔS1==6m                                     3分

(3)AB与N碰撞后,返回速度大小为v2,则v2= v1

B与M相碰后停止,设A减速至零A相对B滑行ΔS1/

-μmAgΔS1/=0-v22      ΔS1/=8m>ΔS1

∴A能与M碰撞第二次                                      3分

(4)       A与M第一次碰撞速度为v1(v1= v0)

       mA v1(mA+mB) v1/        ∴  v1/ v1

A相对于B滑行ΔS1

μmAgΔS1= v12(mA+mB) v1/2

ΔS1=                                        2分

当B再次与M相碰而静止时,A相对于B能滑行的最大距离为Sm1

0-v1/2=-2μg Sm1

Sm1=>ΔS1

同理 每次以共同速度相碰,A都能相对B滑行到与M相碰,最终都停在M处   1分

A与M第二次碰撞速度为v2

 则v22-v1/2=-2μgΔS1

v22= v12-2μgΔS1×6ΔS1-2ΔS1ΔS1

同理ΔS2==ΔS1                                2分

依次类推ΔS3==ΔS2

ΔS=(ΔS1+ΔS2+ΔS3+……)2=                      2分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


同步练习册答案