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(1)

如圖,光滑的平行導軌P、Q相距L=1m,處在同一水平面中,導軌的左端接有如圖所示的電路,其中水平放置的電容器兩極板相距d=10mm,定值電阻R1R3=8Ω,R2=2Ω,導軌的電阻不計.磁感應強度B=0.4T的勻強磁場豎直向下穿過導軌面.當金屬棒ab沿導軌向右勻速運動(開關S斷開)時,電容器兩極板之間質量m=1×10-14kg、帶電荷量q=-1×10-15C的微粒恰好靜止不動;當S閉合后,微粒以a=7m/s2向下做勻加速運動.取g=10m/s2.求:

(2)

閉合后,使金屬棒ab做勻速運動的外力的功率是多大?

答案:
解析:

(1)

帶電粒子在電容器兩極板間靜止時,受向上的電場力和向下的重力作用而平衡,則得到:

可求得電容器兩極板間的電壓:

由于粒子帶負電,可知上極板電勢高。由于S斷開,R1上無電流,R2、R3串聯部分兩端總電壓等于U1,電路中的感應電流即通過R2、R3的電流強度為:

由閉合電路歐姆定律可知:ab切割磁感線產生感應電動勢為:,

其中r為ab金屬棒的電阻。

當閉合S后,帶電粒子向下做勻加速運動,根據牛頓第二定律有:

求得S閉合后電容器兩極板間的電壓

這時電路中的感應電流為:I2=U2/R2=0.3/2A=0.15A

根據閉合電路歐姆定律有:

將已知量代入①②求得E=1.2V,r=2W

  又因E=BLv

∴v=E/(BL)=1.2/(0.4×1)m/s=3m/s

  即金屬棒ab做勻速運動的速度為3m/s,電阻r=2Ω

(2)

S閉合時,通過ab的電流I2=0.15A,ab所受的安培力為F2=BI2L=0.06N

ab以速度v=3m·s-1做勻速運動,所受外力F必與磁場力F2大小相等、方向相反,即F=0.06N,方向向右.可見,外力的功率為:P=Fv=0.06×3W=0.18W.


練習冊系列答案
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(2011?廣州模擬)如圖,光滑軌道固定在豎直平面內,水平段緊貼地面,彎曲段的頂部切線水平、離地高為h;滑塊A靜止在水平軌道上,v0=40m/s 的子彈水平射入滑塊A后一起沿軌道向右運動,并從軌道頂部水平拋出.已知滑塊A的質量是子彈的3倍,取g=10m/s2,不計空氣阻力.求:
(1)子彈射入滑塊后一起運動的速度;
(2)水平距離x與h關系的表達式;
(3)當h多高時,x最大,并求出這個最大值.

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(1)線框進入磁場前重物M的加速度;
(2)線框進入磁場時勻速運動的速度v;
(3)ab邊由靜止開始到運動到gh線處所用的時間t;
(4)ab邊運動到gh線處的速度大小和在線框由靜止開始到運動到gh線的整個過程中產生的焦耳熱.

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(1)如圖1所示,在用橫截面為橢圓形的墨水瓶演示堅硬物體微小彈性形變的演示實驗中,能觀察到的現象是
A.沿橢圓長軸方向壓瓶壁,管中水面上升;沿橢圓短軸方向壓瓶壁,管中水面下降
B.沿橢圓長軸方向壓瓶壁,管中水面下降;沿橢圓短軸方向壓瓶壁,管中水面上升
C.沿橢圓長軸或短軸方向壓瓶壁,管中水面均上升
D.沿橢圓長軸或短軸方向壓瓶壁,管中水面均下降
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(2)如圖,光滑水平軌道與光滑圓弧軌道相切,輕彈簧的一端固定在軌道的左端,OP是可繞O點轉動的輕桿,且擺到某處就能停在該處;另有一小鋼球.現在利用這些器材測定彈簧被壓縮時的彈性勢能.還需要的器材是
 
 

②以上測量實際上是把對彈性勢能的測量轉化為對
 
能的測量,進而轉化為對
 
 
的直接測量.

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(1)O、P兩點的間距s;
(2)第二次實驗時小球下滑的初速度v2

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