【題目】如圖所示,一矩形金屬框架與水平面成角θ=37°,寬L=0.4 m,上、下兩端各有一個電阻R0=2 Ω,框架的其他部分電阻不計,框架足夠長,垂直于金屬框架平面的方向有一向上的勻強磁場,磁感應(yīng)強度B=1.0 T.ab為金屬桿,與框架良好接觸,其質(zhì)量m=0.1 kg,電阻r=1.0 Ω,桿與框架的動摩擦因數(shù)μ=0.5.桿由靜止開始下滑,在速度達(dá)到最大的過程中,上端電阻R0產(chǎn)生的熱量Q0=0.5 J(取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8). 求:
(1)流過R0的最大電流;
(2)從開始到速度最大的過程中ab桿沿斜面下滑的距離;
(3)在時間1s內(nèi)通過ab桿某橫截面的最大電荷量.
【答案】(1)I0=0.25A ; (2)11.56 m ;(3)0.5C;
【解析】
(1)導(dǎo)體棒沿斜面向下先做加速運動,后做勻速運動,導(dǎo)體棒達(dá)到最大速度時,受力平衡,寫出受力平衡的方程,即可求得最大電流;(2)當(dāng)電阻R0中產(chǎn)生的熱量Q0=0.5J,根據(jù)焦耳定律分析電路中產(chǎn)生的總熱量.棒下滑過程中,重力勢能轉(zhuǎn)化為棒的動能、回路的焦耳熱和摩擦生熱,根據(jù)動能定理解答該題.(3)通過ab桿的最大電量.
解:(1)當(dāng)導(dǎo)體棒做勻速運動時,速度最大,感應(yīng)電流最大,則有
解得:
流過R0的最大電流為
(2)據(jù)題意,有,由得知電路中產(chǎn)生的總熱量為
感應(yīng)電動勢為
此時桿的速度為
由動能定理得:
得桿下滑的路程:
(3)電流最大時, 時間1s內(nèi)通過ab桿某橫截面的電荷量最大.通過ab桿的最大電量
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【題目】 “太空粒子探測器”是由加速、偏轉(zhuǎn)和收集三部分組成,其原理可簡化如下:如圖1所示,輻射狀的加速電場區(qū)域邊界為兩個同心平行半圓弧面,圓心為O,外圓弧面AB的電勢為 ,內(nèi)圓弧面CD的電勢為,足夠長的收集板MN平行邊界ACDB,ACDB與MN板的距離為L.假設(shè)太空中漂浮著質(zhì)量為m,電量為q的帶正電粒子,它們能均勻地吸附到AB圓弧面上,并被加速電場從靜止開始加速,不計粒子間的相互作用和其它星球?qū)αW拥挠绊,不考慮過邊界ACDB的粒子再次返回。
(1)求粒子到達(dá)O點時速度的大;
(2)如圖2所示,在PQ(與ACDB重合且足夠長)和收集板MN之間區(qū)域加一個勻強磁場,方向垂直紙面向內(nèi),則發(fā)現(xiàn)均勻吸附到AB圓弧面的粒子經(jīng)O點進(jìn)入磁場后最多有能打到MN板上,求所加磁感應(yīng)強度的大;
(3)如圖3所示,在PQ(與ACDB重合且足夠長)和收集板MN之間區(qū)域加一個垂直MN的勻強電場,電場強度的方向如圖所示,大小,若從AB圓弧面收集到的某粒子經(jīng)O點進(jìn)入電場后到達(dá)收集板MN離O點最遠(yuǎn),求該粒子到達(dá)O點的速度的方向和它在PQ與MN間運動的時間。
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【題目】我校小明同學(xué)想測量某段銅導(dǎo)線的電阻率,進(jìn)行了如下實驗。
(1)如圖甲所示,采用繞線法用毫米刻度尺測得10匝銅導(dǎo)線總直徑為__________cm;
(2)現(xiàn)取長度為L=100m的一捆銅導(dǎo)線,欲測其電阻,在實驗前,事先了解到銅的電阻率很小,在用伏安法測量其電阻時,設(shè)計圖乙電路,則電壓表的另一端應(yīng)接 _________ 填“a”或“b”,測量得電壓表示數(shù)為4.50V,而電流表選擇0~3.0A量程,其讀數(shù)如圖丙所示,則其讀數(shù)為________A,可得銅的電阻率為 _______ (計算結(jié)果保留兩位有效數(shù)字。小明參考課本上的信息如下圖所示,發(fā)現(xiàn)計算得到的電阻率有一些偏差,但是實驗的操作已經(jīng)十分規(guī)范,測量使用的電表也已盡可能校驗準(zhǔn)確,請寫出一條你認(rèn)為造成這種偏差的可能原因是_____。
幾種導(dǎo)體材料在20C時的電阻率 | |||
材料 | ρ/ Ωm | 材料 | ρ/ Ωm |
銀 | 1.6×10-8 | 鐵 | 1.0×10-7 |
銅 | 1.7×10-8 | 錳銅合金 | 4.4×10-7 |
鋁 | 2.9×10-8 | 鎳銅合金 | 5.0×10-7 |
鎢 | 5.3×10-8 | 鎳鉻合金 | 1.0×10-6 |
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【題目】如圖所示,一金屬棒AC在勻強磁場中繞平行于磁感應(yīng)強度方向的軸(過O點)勻速轉(zhuǎn)動,OA=2OC=2L,磁感應(yīng)強度大小為B、方向垂直紙面向里,金屬棒轉(zhuǎn)動的角速度為 ω、電阻為r,內(nèi)、外兩金屬圓環(huán)分別與C、A良好接觸并各引出一接線柱與外電阻R相接(沒畫出),兩金屬環(huán)圓心皆為O且電阻均不計,則( )
A. 金屬棒中有從A到C的感應(yīng)電流
B. 外電阻R中的電流為I=
C. 金屬棒AC間電壓為
D. 當(dāng)r=R時,外電阻消耗功率最小
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【題目】如圖,由某種粗細(xì)均勻的總電阻為3R的金屬條制成的矩形線框abcd,固定在水平面內(nèi)且處于方向豎直向下的勻強磁場B中。一接入電路電阻為R的導(dǎo)體棒PQ,在水平拉力作用下沿ab、dc以速度v勻速滑動,滑動過程PQ始終與ab垂直,且與線框接觸良好,不計摩擦。在PQ從靠近ad處向bc滑動的過程中
A. PQ中電流先增大后減小
B. PQ兩端電壓先減小后增大
C. PQ上拉力的功率先減小后增大
D. 線框消耗的電功率先增大后減小
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【題目】如圖所示,繃緊的水平傳送帶始終以恒定速率v1運行.初速度大小為v2的小物塊從與傳送帶等高的光滑水平地面上的A處滑上傳送帶.若從小物塊滑上傳送帶開始計時,小物塊在傳送帶上運動的v﹣t圖象如圖乙所示(以地面為參考系).已知v2>v1,則
A.0~t2時間內(nèi),小物塊始終受到大小不變的摩擦力作用
B.0~t 1時間內(nèi)與t1~t2時間內(nèi),小物塊受到的摩擦力大小相同方向相反
C.t2時刻,小物塊離A處的距離達(dá)到最大
D.t2時刻,小物塊相對傳送帶滑動的距離達(dá)到最大
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【題目】如圖所示,地日系統(tǒng)的兩個拉格朗日點L1、L2分別位于地日之間和地球的外側(cè).已知地日中心距離為r,L1、L2到地球中心的距離相等均為d且與地日中心始終在一條直線上(遠(yuǎn)小于r).兩相同飛行器分別處于L1和L2點,質(zhì)量均為m,與地球(質(zhì)量為M)同步繞太陽(質(zhì)量為M1)做圓周運動,忽略飛行器間的引力。則下列說法錯誤的是
A.L1和L2向心加速度的比為(r-d):(r+ d)
B.L1處的飛行器的線速度小于L2處的飛行器的線速度
C.太陽對兩飛行器的引力之和與它對地球引力的比為M:2m
D.太陽對兩飛行器的引力之和與它對地球引力的比為2m:M
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【題目】為了提高自行車夜間行駛的安全性,小明同學(xué)設(shè)計了一種“閃爍”裝置.如圖所示,自行車后輪由半徑r1=5.0×10-2m的金屬內(nèi)圈、半徑r2=0.40m的金屬外圈和絕緣幅條構(gòu)成.后輪的內(nèi)、外圈之間等間隔地接有4根金屬條,每根金屬條的中間均串聯(lián)有一電阻值為R的小燈泡.在支架上裝有磁鐵,形成了磁感應(yīng)強度B=0.10T、方向垂直紙面向外的“扇形”勻強磁場,其內(nèi)半徑為r1、外半徑為r2、張角θ=π/6 .后輪以角速度 ω=2πrad/s相對于轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動.若不計其它電阻,忽略磁場的邊緣效應(yīng).
(1)當(dāng)金屬條ab進(jìn)入“扇形”磁場時,求感應(yīng)電動勢E,并指出ab上的電流方向;
(2)當(dāng)金屬條ab進(jìn)入“扇形”磁場時,畫出“閃爍”裝置的電路圖;
(3)從金屬條ab進(jìn)入“扇形”磁場時開始,經(jīng)計算畫出輪子一圈過程中,內(nèi)圈與外圈之間電勢差Uab隨時間t變化的Uab-t圖象;
(4)若選擇的是“1.5V、0.3A”的小燈泡,該“閃爍”裝置能否正常工作?有同學(xué)提出,通過改變磁感應(yīng)強度B、后輪外圈半徑r2、角速度ω和張角θ等物理量的大小,優(yōu)化前同學(xué)的設(shè)計方案,請給出你的評價.
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【題目】如圖(a)所示,揚聲器中有一線圈處于磁場中,當(dāng)音頻電流信號通過線圈時,線圈帶動紙盆振動,發(fā)出聲音。俯視圖(b)表示處于輻射狀磁場中的線圈(線圈平面即紙面),磁場方向如圖中箭頭所示。在圖(b)中
A. 當(dāng)電流沿順時針方向時,線圈所受安培力的方向垂直于紙面向里
B. 當(dāng)電流沿順時針方向時,線圈所受安培力的方向垂直于紙面向外
C. 當(dāng)電流沿逆時針方向時,線圈所受安培力的方向垂直于紙面向里
D. 當(dāng)電流沿逆時針方向時,線圈所受安培力的方向垂直于紙面向外
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