【題目】磁懸浮列車的運動原理如圖所示,在水平面上有兩根水平長直平行導軌,導軌間有與導軌面垂直且方向相反的勻強磁場B1B2,B1B2相互間隔,導軌上有金屬框abcd。當磁場B1B2同時以恒定速度沿導軌向右勻速運動時,金屬框也會由靜止開始沿導軌向右運動。已知兩導軌間距L1=0. 4 m,兩種磁場的寬度均為L2,L2=ab,B1B2=1.0T。金屬框的質量m=0.1kg,電阻R=2.0Ω。金屬框受到的阻力與其速度成正比,即f=kv,k=0.08 kg/s,只考慮動生電動勢。求:

1)開始時金屬框處于圖示位置,判斷此時金屬框中感應電流的方向;

2)若磁場的運動速度始終為v0=10m/s,在線框加速的過程中,某時刻線框速度v1=7m/s,求此時線框的加速度a1的大小;

3)若磁場的運動速度始終為v0=10m/s,求金屬框的最大速度v2為多大?此時裝置消耗的總功率為多大?

【答案】1abcda的方向(24m/s238m/s;6.4W

【解析】

(1)磁場以恒定速度沿導軌向右勻速運動,則由楞次定律可知金屬框中感應電流的方向是:abcda的方向;

(2)根據(jù)楞次定律可知金屬框與磁場同向運動,感應電動勢:

感應電流:

左右兩邊受到的安培力都為:

根據(jù)牛頓第二定律有:

解得此時金屬框的加速度:

代入數(shù)據(jù)解得:;

(3)當金屬框有最大速度時做勻速運動,所受合外力為零:

左右兩邊受到的安培力都為:

代入數(shù)據(jù)解得最大速度:;

裝置消耗的功率分克服阻力做功的功率和電功率兩部分,克服阻力做功的功率:

代入數(shù)據(jù)解得:;

電功率:

代入數(shù)據(jù)解得:

此時裝置消耗的功率:

答:(1)此時金屬框中感應電流的方向為abcda;

2)此時線框的加速度

3)金屬框的最大速度;此時裝置消耗的總功率為6.4W。

練習冊系列答案
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【題目】如圖甲所示,某組同學借用探究aF、m之間的定量關系的相關實驗思想、原理及操作,進行探究合外力做功和動能變化的關系的實驗:

1)為達到平衡阻力的目的,取下細繩和托盤,通過調節(jié)墊片的位置,改變長木板傾斜程度,根據(jù)打出的紙帶判斷小車是否做________運動.

2)連接細繩及托盤,放入砝碼,通過實驗得到圖乙所示的紙帶. 紙帶上O為小車運動起始時刻所打的點,選取時間間隔為0. 1s的相鄰計數(shù)點AB、C、D、E、F、G. 實驗時小車所受拉力為0. 2N,小車的質量為0. 2kg. 請計算小車所受合外力做的功W和小車動能的變化,補填表中空格_______,_______(結果保留至小數(shù)點后第四位).

O—B

O—C

O—D

O—E

O—F

W/J

0. 0432

0. 0572

0. 0734

0. 0915

0. 0430

0. 0570

0. 0734

0. 0907

通過分析上述數(shù)據(jù)你得出的結論是:在實驗誤差允許的范圍內,與理論推導結果一致.

3)實驗中是否要求托盤與砝碼總質量m遠小于小車質量M________(填);

4)實驗前已測得托盤的質量為,實驗時該組同學放入托盤中的砝碼質量應為________kgg,結果保留至小數(shù)點后第三位).

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【題目】回旋加速器是加速帶電粒子的裝置其核心部分是分別與高頻交流電源兩極相連接的兩個D形金屬盒,兩盒間的狹縫中形成的周期性變化的電場,使粒子在通過狹縫時都能得到加速,D形金屬盒處于垂直于盒底的勻強磁場中,如圖所示,要增大帶電粒子射出時的動能,則下列說法中正確的是()

A.減小磁場的磁感應強度

B.增大勻強電場間的加速電壓

C.增大D形金屬盒的半徑

D.減小狹縫間的距離

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【題目】如圖,空間某一區(qū)域內存在著相互垂直的勻強電場和勻強磁場,一個帶電粒子以某一初速度由A點進入這個區(qū)域沿直線運動,從C點離開區(qū)域;如果這個區(qū)域只有電場,則粒子從B點離開場區(qū);如果這個區(qū)域只有磁場,則粒子從D點離開場區(qū);設粒子在上述三種情況下,從AB點、AC點和AD點所用的時間分別是t1、t2t3,比較t1、t2t3的大小,則有(粒子重力忽略不計)(  )

A. t1=t2=t3 B. t2<t1<t3 C. t1=t3>t2 D. t1=t2<t3

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【題目】有一節(jié)干電池,電動勢已知為1.5V。某小組要用以下器材測量其內阻:

A.待測電池(E=1.5V,內阻約幾歐)

B.電流表(量程為100A,內阻約幾百歐)

C.電阻箱R099.9Ω,1A

D.滑動變阻器R0015kΩ,0.1A

E.開關S1S2和導線若干

實驗電路圖如圖所示。實驗步驟如下:

①閉合S1,斷開S2,調節(jié)R0使電流表滿偏(指針指在I=100A刻度處);

②調整電阻箱R,使其為較大的阻值R1,再閉合S2,讀出電流表的示數(shù)I1;

③逐漸減小電阻箱R的阻值,使其分別等于R2、R3、,讀出對應的電流表的示數(shù)I2、I3、

④以為縱軸,以為橫軸作出-圖像I、R均為國際單位),求得圖線斜率k=1.6×104ΩA-1。

回答以下問題。

1)步驟①中,電流表滿偏時,滑動變阻器與電流表內阻的總阻值為_____;

2)步驟③中改變電阻箱阻值時,開關S2應處于_____ (填閉合 )狀態(tài);

3)求內阻有兩種方法:①利用多組數(shù)據(jù)作出圖像求解,②利用其中任意兩組數(shù)據(jù)求解。兩種方法相比,減小偶然誤差最有效的方法是 _____ (填);

4)電池內阻r= _____Ω。

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【題目】如圖所示,在水平分界線KL上方有磁感應強度大小為B,方向垂直于紙面向外的勻強磁場,下方有垂直于紙面向里的勻強磁場。邊界NSMT間距為2.5h,PQ分別位于邊界NS、MT上距KLh。質量為m,電荷量為+q的粒子由靜止開始經(jīng)電場加速后(電場未畫出),從P點垂直于NS邊界射入上方磁場,然后垂直于KL射入下方磁場,最后經(jīng)Q點射出。

(1)求在磁場中運動的粒子速度大;

(2)求粒子在磁場中運動的時間;

(3)其它條件不變,減小加速電壓,要使粒子不從NS邊界射出,求加速電壓的最小值。

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【題目】如圖所示為電壓表和電流表測定電源的電動勢和內電阻的電路圖,采用的是電流表外接法.若已知電壓表和電流表的內電阻分別為RVRA,試計算用這個電路測得的電動勢及內電阻的相對誤差.

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【題目】阻值相等的四個電阻、電容器C及電池E(內阻可忽略)連接成圖示電路,保持S1閉合、S2斷開且電流穩(wěn)定時,C所帶的電荷量為Q1;再閉合開關S2,電流重新穩(wěn)定后,C所帶的電荷量為Q2,則Q1Q2之比為(  )

A.53B.11

C.12D.13

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【題目】(1)①如圖所示的電流表使用0.6 A量程時,對應刻度盤上每一小格代表 ________ A,圖中表針示數(shù)是 ________ A;當使用3 A量程時,對應刻度盤上每一小格代表 ________ A,圖中表針示數(shù)為 ________ A.

②如圖所示的電表使用較小量程時,每小格表示 ________ V,圖中指針的示數(shù)為 ________ V.若使用的是較大量程,則這時表盤刻度每小格表示 ________ V,圖中表針指示的是 ________ V.

(2)旋鈕式電阻箱如圖所示,電流從接線柱A流入,從B流出,則接入電路的電阻為 ________ Ω.今欲將接入電路的電阻改為2 087 Ω,最簡單的操作方法是 ________ .若用兩個這樣的電阻箱,則可得到的電阻值范圍為 ________ .

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