题目
题型:不详难度:来源:
(1)棒到达最低点MN时金属棒两端的电压;
(2)棒下滑到MN过程中金属棒产生的热量;
(3)从棒进入EM、FN水平轨道后开始计时,磁场随时间发生变化,恰好使棒做匀速直线运动,求磁感应强度B随时间变化的表达式。
答案
解析
试题分析:在导轨最低点MN处,
由牛顿第二定律得:且N=2mg 2分
解得 1分
金属棒产生的电动 1分
金属棒两端的电压 1分
联立得 1分
(2)由能量守恒(功能关系)得: 2分
金属棒产生的热量: 1分
联立得:Qr="0.08J" 1分
(3) 因为棒做匀速直线运动,故棒和电阻R组成的回路磁通量不变
在t=0时刻,回路磁通量Ф0=B0Ld 2分
在t时刻,回路磁通量Ф=BL(d+vt) 1分
由Ф0=Ф可得 1分
核心考点
试题【(14分)如图所示,足够长的间距为L=0.2m光滑水平导轨EM、FN与PM、QN相连,PM、QN是两根半径为d=0.4m的光滑的圆弧导轨,O、P连线水平,M、N】;主要考察你对粒子在复合场中运动等知识点的理解。[详细]
举一反三
(1)三个粒子的质量之比;
(2)三个粒子进入场区时的速度大小之比;
(3)三个粒子射出场区时在x轴上的位移大小之比。
(1)R的阻值;
(2)棒ab在题述运动过程中克服摩擦力做的功;
(3)在题述过程中电阻R上产生的焦耳热。
(1)金属板M、N间的电压U;
(2)离子运动到A点时速度V的大小和由P点运动到A点所需时间t;
(3)离子第一次离开第四象限磁场区域的位置C(图中未画出)与坐标原点的距离OC。
(1) α粒子第一次被加速后进入D2盒中时的速度大小;
(2) α粒子被加速后获得的最大动能Ek和交变电压的频率f;
(3)α粒子在第n次由D1盒进入D2盒与紧接着第n+1次由D1盒进入D2盒位置之间的距离Δx。
(1)AB板间的电压
(2)的大小
(3)圆形磁场区域的最小半径
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