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题目
题型:不详难度:来源:
如图所示,P、Q为足够长的光滑平行固定导轨,两者之间的距离为L=20cm,其电阻不计。导轨所在平面有沿竖直方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B=5T,导轨右端连接着一电路,其中R1=10Ω,R2=20Ω,R3=15Ω,R4=25Ω,平行板电容器板间距离d="10cm" ,电容C=5μF,板间有一质量为m=1.0×10-kg,带电量为q=-0.5×10- C的带电液滴。导体棒ab的电阻不计,质量为M=0.5kg,垂直于导轨PQ放置且与之良好接触,在外力作用下,ab始终沿水平方向向左做匀速直线运动。当开关S接通位置1时,带电液滴恰好处于静止状态。试回答以下问题:(重力加速度g=10m/s2
(1)判断导轨平面内磁感线的方向,要求简要说明理由。
(2)求外力做功的功率。
(3)计算当开关由位置1转换到位置2时,带电液滴的加速度及流过电容器的电量。

答案

(1)由右手定则判断出磁感线方向竖直向上;原因见解析
(2)
(3),方向向下;
解析
(1)因为当开关S接通位置1时,带电液滴恰好处于静止状态,说明带电液滴受到竖直向上的电场力,而带电液滴带负电,因而导体棒ab的b端电势高而a端电势低,电流方向由a指向b。由右手定则判断出磁感线方向竖直向上。(5分)
(2)设R1两端电压为U1,R2两端电压为U2,导体切割磁感线速率为,外力的大小为F
当开关接通位置1时,带电液滴恰好处于静止状态,所以有:
    ①     (1分)
因为R1与R2串联,所以有:   ②     (1分)
设导体棒ab做切割磁感线运动产生的感应电动势为,则
     ③       (1分)
又:               ④       (1分)
联立以上各式代数求解得:
设外力的大小为F,外力做功的功率为P,则有
       ⑤          (1分)
导体棒做匀速运动,外力的大小与安培力相等,所以有
                 ⑥          (1分)
代数求解得,外力做功的功率为                  (1分)
(3)设带电液滴的加速度大小为,由牛顿第二定律有:
          ⑦             (2分)
代数求解得:,方向向下。                    (1分)
设开关接位置1与位置2时,电容器所带电量分别为
则:       ⑧                 (1分)
       ⑨                 (1分)
由电路可判断出,当开关由位置1转换到位置2时,流过电容器的电量为
      ⑩                 (3分)
说明:用其它方法求解,只要正确,同样给分。
核心考点
试题【如图所示,P、Q为足够长的光滑平行固定导轨,两者之间的距离为L=20cm,其电阻不计。导轨所在平面有沿竖直方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B=5T,导轨右端连接】;主要考察你对通电导线在磁场中受到的力等知识点的理解。[详细]
举一反三
在匀强磁场中有一用相同材料制成的导体框abc,b为半圆弧的顶点。磁场方向垂直于导体框平面,在ac两端接一直流电源,如图所示,则:(     )
A.导体框abc所受安培力的合力为零
B.导体框abc所受安培力的合力垂直于ac向上
C.导体框abc所受安培力的合力垂直于ac向下
D.导体框abc的圆弧段所受安培力为零

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如图所示,abcd为一边长为l、具有质量的刚性导线框, 位于水平面内,bc边中串接有电阻R,导线的电阻不计.虚线表示一匀强磁场区域的边界,它与线框a6边平行,磁场区域的宽度为2l,磁场磁感应强度为B,方向竖直向下.线框在一垂直于ab边的水平恒定拉力作用下,沿光滑水平面运动,直到通过磁场区域.已知ab边刚进入磁场时,线框便变为匀速运动,此时通过电阻R的电流的大小为i0,试在图的i—x坐标系上定性画出:从导线框刚进人磁场到完全离开磁场的过程中,流过电阻R的电流i的大小随ab边的位置坐标x变化的曲线.

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(1)若不给金属板充电,求粒子初速度v0 多大时,可以垂直打在金属板上?
(2)闭合开关S,让粒子仍以相同初速度v0射入,而从两板间沿直线穿过,求电源电动势E多大?
(3)若将磁场撤掉,其他条件不变,让粒子仍以相同初速度v0射入,要使粒子打在极板上,则极板至少多长?
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(1)油滴的电性;
(2)油滴在P点得到的初速度大小;
(3) 油滴在第一象限运动的时间和离开第一象限处的坐标值.
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如图所示,金属棒a从高为h处由静止沿光滑的弧形导轨下滑进入光滑导轨的水平部分,导轨的水干部分处于竖直向下的匀强磁场中。在水平部分原先静止有另一根金属棒b,已知ma=2m,m=m。整个水平导轨足够长,并处于广阔的匀强磁场中,假设金属棒a始终没跟金属棒b相碰,重力加速度为g。求:

(1)金属棒a刚进入水平导轨时的速度;
(2)两棒的最终速度;   。
(3)在上述整个过程中两根金属棒和导轨所组成的回路中消耗的电能。
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