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如圖(a)所示,平行金屬導軌MN、PQ光滑且足夠長,固定在同一水平面上,兩導軌間距L=0.25m,電阻R=0.5Ω,導軌上停放一質量m=0.1kg、電阻r=0.1Ω的金屬桿,導軌電阻可忽略不計,整個裝置處于磁感強度B=0.4T的勻強磁場中,磁場方向豎直向下,現用一外力F沿水平方向拉桿,使其由靜止開始運動,理想電壓表的示數U隨時間t變化的關系如圖(b)所示.試分析與求:

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(1)分析證明金屬桿做勻加速直線運動;
(2)求金屬桿運動的加速度;
(3)寫出外力F隨時間變化的表達式;
(4)求第2.5s末外力F的瞬時功率.

(1)U=ε?
R
R+r
=
BLvR
R+r

U∝v,因U隨時間均勻變化,
故v也隨時間均勻變化,金屬桿做勻加速直線運動.                                     
(2)k=
△U
△t
=
△v
△t
?
BLR
R+r
=a?
BLR
R+r

解得:a=
k(R+r)
BLR
=
0.2×(0.5+0.1)
0.4×0.25×0.5
=2.4
(m/s2)   
(3)F=F+ma=BIL+ma=
B2L2at
R+r
+ma=0.04t+0.24

(4)P=Fv=(0.04t+0.24)at=2.04W  
答:(1)因U隨時間均勻變化,故v也隨時間均勻變化,金屬桿做勻加速直線運動;
(2)則金屬桿運動的加速度2.4m/s2
(3)外力F隨時間變化的表達式為F=0.04t+0.24;
(4)則第2.5s末外力F的瞬時功率2.04W.
練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

(2010?長寧區一模)如圖(a)所示,平行金屬導軌MN、PQ光滑且足夠長,固定在同一水平面上,兩導軌間距L=0.25m,電阻R=0.5Ω,導軌上停放一質量m=0.1kg、電阻r=0.1Ω的金屬桿,導軌電阻可忽略不計,整個裝置處于磁感強度B=0.4T的勻強磁場中,磁場方向豎直向下,現用一外力F沿水平方向拉桿,使其由靜止開始運動,理想電壓表的示數U隨時間t變化的關系如圖(b)所示.試分析與求:

(1)分析證明金屬桿做勻加速直線運動;
(2)求金屬桿運動的加速度;
(3)寫出外力F隨時間變化的表達式;
(4)求第2.5s末外力F的瞬時功率.

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖(a)所示,平行金屬板A和B間的距離為d,現在A、B板上加上如圖(b)所示的方波形電壓,t=0時A板比B板的電勢高,電壓的正向值為U0,反向值也為U0,現有由質量為m的帶正電且電荷量為q的粒子組成的粒子束,從AB的中點O以平行于金屬板方向OO′的速度v0=
3
qu0T
3dm
射入,所有粒子在AB間的飛行時間均為T,不計重力影響.求:粒子打出電場時位置離O′點的距離范圍及對應的速度.

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖(a)所示,平行金屬板A和B間的距離為d,左側有一半徑為R的圓形勻強磁場區域,磁場中心與兩金屬板的中心線在一條直線上.在A、B板上加上如圖(b)所示的方波形電壓,t=0時A板比B板的電勢高,電壓的正向值為U0,反向值也為U0.現有由質量為m的帶正電且電荷量為q的粒子組成的粒子束,沿與水平成60°方向正對磁場圓心,以速度v0=
3
qU0T
3dm
 射入,帶電粒子恰好水平射出磁場區,并進入電場.所有粒子在AB間電場區的飛行時間均為T.(不計重力影響).求:
(1)磁感應強度.
(2)t=0時刻進入電場的粒子,飛出電場時的速度大小和方向.
(3)粒子飛出電場時的位置離O′點的距離范圍.

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖(a)所示,平行金屬板A和B間的距離為d,現在A、B板上加上如圖(b)所示的方波形電壓,t=0時A板比B板的電勢高,電壓的正向值為U0,反向值也為U0,現有由質量為m的帶正電且電荷量為q的粒子組成的粒子束,從AB的中點O以平行于金屬板方向OO′的速度v0=
3
qU0T
3dm
射入,所有粒子在AB間的飛行時間均為T,不計重力影響.
(1)求粒子打出電場時位置離O′點的距離范圍
(2)求粒子飛出電場時的速度
(3)若要使打出電場的粒子經某一圓形區域的勻強磁場偏轉后都能通過圓形磁場邊界的一個點處,而便于再收集,則磁場區域的最小直徑和相應的磁感應強度是多大?
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科目:高中物理 來源:2011-2012學年河北省衡水中學高二下學期一調考試物理試卷(帶解析) 題型:計算題

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(1)分析證明金屬桿做勻加速直線運動;
(2)求金屬桿運動的加速度;
(3)寫出外力F隨時間變化的表達式;
(4)求第2.5 s末外力F的瞬時功率.

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