如圖所示,兩平行的光滑金屬導軌安裝在一光滑絕緣斜面上,導軌間距為l、      足夠長且電阻忽略不計,導軌平面的傾角為,條形勻強磁場的寬度為d,磁感應強度大小為B、方向與導軌平面垂直。長度為2d的絕緣桿將導體棒和正方形的單匝線框連接在一起組成“”型裝置,總質量為m,置于導軌上。導體棒中通以大小恒為I的電流(由外接恒流源產(chǎn)生,圖中未圖出)。線框的邊長為d(d < l),電阻為R,下邊與磁場區(qū)域上邊界重合。將裝置由靜止釋放,導體棒恰好運動到磁場區(qū)域下邊界處返回,導體棒在整個運動過程中始終與導軌垂直。重力加速度為g。

求:(1)裝置從釋放到開始返回的過程中,線框中產(chǎn)生的焦耳熱Q;

   (2)線框第一次穿越磁場區(qū)域所需的時間t1 ;

   (3)經(jīng)過足夠長時間后,線框上邊與磁場區(qū)域下邊界的最大距離m 。

                 


【解析】 (1)設裝置由靜止釋放到導體棒運動到磁場下邊界的過程中,作用在線框上的安培力做功為W

      由動能定理 

解得 

(2)設線框剛離開磁場下邊界時的速度為,則接著向下運動

由動能定理  

裝置在磁場中運動時收到的合力

感應電動勢   E=Bdv

感應電流     I/=E/R

安培力      

由牛頓第二定律,在t到t+時間內,有

解得  

(3)經(jīng)過足夠長時間后,線框在磁場下邊界與最大距離之間往復運動

     由動能定理  

     解得   


練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:


在星球表面發(fā)射探測器,當發(fā)射速度為v時,探測器可繞星球表面做勻速圓周運動;當發(fā)射速度達到v時,可擺脫星球引力束縛脫離該星球,已知地球、火星兩星球的質量比約為10∶1,半徑比約為2∶1,下列說法正確的有

A.探測器的質量越大,脫離星球所需的發(fā)射速度越

B.探測器在地球表面受到的引力比在火星表面的大

C.探測器分別脫離兩星球所需要的發(fā)射速度相等[來源:學.科.網(wǎng)]

D.探測器脫離星球的過程中勢能逐漸變大

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科目:高中物理 來源: 題型:


如圖所示,在y>0的區(qū)域內有沿y軸正方向的勻強電場,在y<0的區(qū)域內有垂直坐標平面向里的勻強磁場。一電子(質量為m、電量為e)從y軸上A點以沿x軸正方向的初速度v0開始運動。當電子第一次穿越x軸時,恰好到達C點;當電子第二次穿越x軸時,恰好到達坐標原點;當電子第三次穿越x軸時,恰好到達D點。C、D兩點均未在圖中標出。已知A、C點到坐標原點的距離分別為d、2d。不計電子的重力。求

(1)電場強度E的大小;

(2)磁感應強度B的大小;

(3)電子從A運動到D經(jīng)歷的時間t

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科目:高中物理 來源: 題型:


如圖所示,頂角θ=45°,的金屬導軌 MON固定在水平面內,導軌處在方向豎直、磁感應強度為B的勻強磁場中。一根與ON垂直的導體棒在水平外力作用下以恒定速度v0沿導軌MON向左滑動,導體棒的質量為m,導軌與導體棒單位長度的電阻均勻為r。導體棒與導軌接觸點的ab,導體棒在滑動過程中始終保持與導軌良好接觸。t=0時,導體棒位于頂角O處,求:

(1)t時刻流過導體棒的電流強度I和電流方向。

(2)導體棒作勻速直線運動時水平外力F的表達式。

(3)導體棒在0~t時間內產(chǎn)生的焦耳熱Q。
(4)若在t0時刻將外力F撤去,導體棒最終在導軌上靜止時的坐標x。

解:

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科目:高中物理 來源: 題型:


如圖,光滑的平行金屬導軌水平放置,電阻不計,導軌間距為l,左側接一阻值為R的電阻。區(qū)域cdef內存在垂直軌道平面向下的有界勻強磁場,磁場寬度為s。一質量為m,電阻為r的金屬棒MN置于導軌上,與導軌垂直且接觸良好,受到F=0.5v+0.4(N)(v為金屬棒運動速度)的水平力作用,從磁場的左邊界由靜止開始運動,測得電阻兩端電壓隨時間均勻增大。(已知l=1m,m=1kg,R=0.3W,r=0.2W,s=1m)

(1)分析并說明該金屬棒在磁場中做何種運動;

(2)求磁感應強度B的大;

(3)若撤去外力后棒的速度v隨位移x的變化規(guī)律滿足vv0x,且棒在運動到ef處時恰好靜止,則外力F作用的時間為多少?

(4)若在棒未出磁場區(qū)域時撤去外力,畫出棒在整個運動過程中速度隨位移的變化所對應的各種可能的圖線。

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科目:高中物理 來源: 題型:


一個質量為m、直徑為d、電阻為R的金屬圓環(huán),在范圍很大的磁場中沿豎直方向下落,磁場的分布情況如圖所示,已知磁感應強度豎直方向的分量By的大小只隨高度變化,其隨高度y變化關系為By = B0(1 + ky)(此處k為比例常數(shù),且k>0),其中沿圓環(huán)軸線的磁場方向始終豎直向上,在下落過程中金屬圓環(huán)所在的平面始終保持水平,速度越來越大,最終穩(wěn)定為某一數(shù)值,稱為收尾速度。求

(1)圓環(huán)中的感應電流方向;

(2)圓環(huán)的收尾速度的大小。

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科目:高中物理 來源: 題型:


如圖所示,一長為L的薄壁玻璃管放置在水平面上,在玻璃管的a端放置一個直徑比玻璃管直徑略小的小球,小球帶電荷量為-q、質量為m。玻璃管右邊的空間存在方向豎直向上、磁感應強度為B的勻強磁場。磁場的左邊界與玻璃管平行,右邊界足夠遠。玻璃管帶著小球以水平速度v0垂直于左邊界向右運動,由于水平外力的作用,玻璃管進入磁場后速度保持不變,經(jīng)一段時間后小球從玻璃管b端滑出并能在水平面內自由運動,最后從左邊界飛離磁場。設運動過程中小球的電荷量保持不變,不計一切阻力。求:

(1) 小球從玻璃管b端滑出時速度的大;

(2) 從玻璃管進入磁場至小球從b端滑出的過程中,外力F隨時間t變化的關系;

(3) 小球飛離磁場時速度的方向。

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科目:高中物理 來源: 題型:


如圖是荷質比相同的a、b兩粒子從O點垂直勻強磁場進入正方形區(qū)域的運動軌跡,則(      )

A.a(chǎn)的質量比b的質量大                 

B.a(chǎn)帶正電荷、b帶負電荷

C.a(chǎn)在磁場中的運動速率比b的大          

D.a(chǎn)在磁場中的運動時間比b的短

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科目:高中物理 來源: 題型:


某變速箱中有甲、乙、丙三個齒輪,如圖所示,其半徑分別為r1、r2、r3,若甲輪勻速轉動的角速度為ω,三個輪相互不打滑,則丙輪邊緣上各點的向心加速度大小為( )

A.            B.           C.            D.

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