(14分)如图所示,水平方向有界匀强磁场的高度h=1m、磁感应强度B=T。竖直放置的“日”字型闭合导体线框ABFE,宽L=1m,质量m=0.25kg,AC、CE
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(14分)如图所示,水平方向有界匀强磁场的高度h=1m、磁感应强度B=T。竖直放置的“日”字型闭合导体线框ABFE,宽L=1m,质量m=0.25kg,AC、CE
题型:不详
难度:
来源:
(14分)如图所示,水平方向有界匀强磁场的高度h=1m、磁感应强度B=
T。竖直放置的“日”字型闭合导体线框ABFE,宽L=1m,质量m=0.25kg,AC、CE的长度都大于h,AB边的电阻R
AB
=1Ω、CD边的电阻R
CD
=2Ω、EF边的电阻R
EF
=3Ω,其余电阻不计。线框由静止下落,AB边进入磁场时恰能匀速运动,不计空气阻力,g取10m/s
2
。求:
(1)开始下落时,线框AB边离磁场上边界的高度h
1
为多少?
(2)若线框CD边刚进入磁场时也做匀速运动,AB边与CD边的距离h
2
为多少?
(3)在满足(1)(2)前提下,若线框EF边刚进磁场时也做匀速运动,则从开始下落到EF边离开磁场过程中,线框中产生的焦耳热Q为多少?
答案
(1)3.2m(2)2.8m(3)7.5J
解析
(1)AB边匀速进磁场,设速度为
(4分)
(2)CD边匀速进磁场,设速度为
(5分)
(3)EF边匀速进磁场,设速度为
(5分)
(3)另解: 只有AB边、CD边、EF边在磁场中运动时,线框中才产生热量,现在三个边在磁场中均做匀速运动, (2分)
所以:
(3分)
当重力等于安培力时速度最大,AB切割磁感线相当于电源,所以CD和EF为并联关系,求得电路中的总电阻,由欧姆定律可求得电流大小,在根据受力关系求得最大速度,同理CD进入磁场后,CD棒切割磁感线相当于电源,AB和EF为并联关系
举一反三
竖直放置的平行金属板
、
连接一恒定电压,两个电荷
和
以相同的速率分别从极板
边缘和两板中间沿竖直方向进入板间电场,恰好从
板边缘射出电场.如图所示,不考虑电荷的重力和它们之间的相互作用,下列说法正确的是( )
A.两电荷的电荷量一定相等
B.两电荷在电场中运动的时间相等
C.两电荷在电场中运动的加速度相等
D.两电荷离开电场时动能相等.
题型:不详
难度:
|
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(10分).如图所示,金属杆
,在竖直平面内贴着光滑平行金属导轨下滑,导轨的间距
,导轨上端接有
的电阻,导轨与金属杆的电阻不计,整个装置处于
的水平匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面.当金属杆
下滑时,每秒钟有
的重力势能减少,求
杆下滑的速度的大小(不计空气阻力).
题型:不详
难度:
|
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(12分)如图,在真空中,半径为R的虚线所围的圆形区域内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外。在磁场右侧有一对平行金属板M和N,两板间距离也为R,板长为2R,两板的中心线O
1
O
2
与磁场区域的圆心O在同一直线上,两板左端与O
1
也在同一直线上。现有一电荷量为q、质量为m的带正电粒子,以速率v
0
从圆周上的最低点P沿垂直于半径OO
1
并指向圆心O的方向进人磁场,当从圆周上的O
1
点飞出磁场时,给M、N板加上如右边图所示电压u,最后粒子刚好以平行于N板的速度从N板的边缘飞出,不计平行金属板两端的边缘效应及粒子所受的重力,
(1)求磁场的磁感应强度B的大小;
(2)求交变电压的周期T和电压U
0
的值;
(3)若t=
时,将该粒子从MN板右侧沿板的中心线O
2
O
1
,仍以速率v
0
射人M、N之间,求粒子从磁场中射出的点到P点的距离.
题型:不详
难度:
|
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如图14所示,虚线框中存在垂直纸面向外的匀强磁场B和平行纸面且与竖直平面夹角为
斜向下的匀强电场E,有一质量为m,电荷量为q的带负电的小球在高为h处的P点从静止开始自由下落,当小球运动到复合场内时刚好做直线运动,那么( )
A.小球在复合场中一定做匀速直线运动
B.磁感应强度
,场强
C.若换成带正电的小球,小球仍可能做直线运动
D.若同时改变小球的比荷与初始下落高度h,小球仍能沿直线通过复合场
题型:不详
难度:
|
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(14分)如图21所示,在直角坐标系xoy的第一、四象限区域内存在边界平行y轴的两个有界的匀强磁场:垂直纸面向外的匀强磁场Ⅰ、垂直纸面向里的匀强磁场Ⅱ。O、M、P、Q为磁场边界和x轴的交点,
;在第三象限存在沿y轴正向的匀强电场。一质量为
带电量为
的带电粒子从电场中坐标为(
)的点以速度
沿+x方向射出,恰好经过原点O处射入区域Ⅰ又从M点射出区域Ⅰ(粒子的重力不计)。
(1)求第三象限匀强电场场强E的大小;
(2)求区域Ⅰ内匀强磁场磁感应强度B的大小;
(3)若带电粒子能再次回到原点O,问区域Ⅱ内磁场的宽度至少为多少?粒子两次经过原点O的时间间隔为多少?
题型:不详
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