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【題目】如圖所示,傾角為θ的光滑絕緣斜面上平行于底邊的虛線ef下方有垂直于斜面向下的勻強磁場,磁場的磁感應強度為B,邊長為L的正方形線框abcd放在斜面上,線框的電阻為R,線框的cd邊剛好與ef重合。無初速釋放線框,當ab邊剛好要進入磁場時,線框的加速度剛好為零,線框的質量為m,重力加速度為g,求:

(1)ab邊剛好要進入磁場時線框的速度;

(2)從釋放線框到ab邊進入磁場時,通過線框截面的電量。

【答案】(1) (2)

【解析】試題分析:(1)ab邊剛好要進入磁場時,線框的加速度剛好為零,即重力與安培力平衡,根據平衡條件即可求出此時的速度;(2)根據閉合電路歐姆定律、法拉第電磁感應定律和電流的定義式,即可求出通過線框截面的電量.

(1)由于ab邊剛好要進入磁場時,線框的加速度剛好為零,即重力與安培力平衡

根據平衡條件得:

解得:

(2)線框進磁場的過程中,平均電流為

根據法拉第電磁感應定律有:

聯立解得:通過線框截面的電量

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,足夠長的平行光滑金屬導軌MN.PQ相距L傾斜置于勻強磁場中.磁場方向垂直導軌平面向上,斷開開關s,將長也為L的金屬棒ab在導軌上由靜止釋放.經時間t,金屬棒的速度大小為v1,此時閉合開關,最終金屬棒以大小為v2的速度沿導軌勻速運動.已知金屬棒的質量為m,電阻為r,其它電阻均不計,重力加速度為g

(1)求導軌與水平面夾角a的正弦值及磁場的磁感應強度B的大。

(2)若金屬棒的速度從v0增至v2歷時t,求該過程中流經金屬棒的電量.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】一列簡諧橫波,某時刻的波形圖象如圖甲所示,從該時刻開始計時,波上A質點的振動圖象如圖乙所示,則( )

A. 若此波遇到另一列簡諧橫波并發生穩定干涉現象,則所遇到的頻率為1.25Hz

B. 從該時刻起,再經過△t=0.4s,P質點通過的路程為4m

C. 若該波能發生明顯的衍射現象,則該波所遇到的障礙物尺寸一定比20m大很多

D. 從該時刻起,質點P將比質點Q先回到平衡位置

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示是一個透明的玻璃圓柱體的橫截面,其半徑R為20cm,AB是過圓心的一條水平直徑.有一激光源S,發射出一條很細的水平激光束,恰好沿玻璃圓柱體頂部過去.現將激光源S沿豎直方向緩慢向下移動直到距離AOB的距離為h=10cm時,水平激光束第一次從B點射出.(光在真空中的傳播速度為3×108m/s)試求:(1)玻璃的折射率:(2)經B點反射的光束在玻璃圓柱體中的傳播時間(從進入玻璃圓柱體開始計時).

【答案】1;(24×10-9s。

【解析】1)光線SC經折射后經過B點,光路如圖所示


由折射定律有:n
由幾何關系有:α=2βsinα
聯立解得n=
Ⅱ)光線SC折射后經B點反射出玻璃的光路如圖
由數學知識得:CB=BD=2Rcosβ=R
vc/n

v×108m/s
光在玻璃中的傳播時間為 t4×109s

點睛:本題是折射定律與v=c/n的綜合應用,關鍵是畫出光路圖,運用幾何知識求解入射角與折射角.

型】解答
束】
17

【題目】如圖甲所示,在粗糙的水平而上有一滑板,滑板上固定著一個用粗細均勻的導線繞成的正方形閉合線圈,匝數N=10,邊長L=0.4m,總電阻R=1Ω,滑板和線圈的總質量M =2kg,滑板與地面間的動摩擦因數μ=0.5,前方有一長4L、高L的矩形區域,其下邊界與線圈中心等高,區域內有垂直線圈平面的水平勻強磁場,磁感應強度大小按如圖乙所示的規律變化,現給線圈施加一水平拉力,使線圈以速度v =0.4m/s勻速通過矩形磁場t=0時刻,線圈右側恰好開始進入磁場.g=l0m/s2.求:(1)t =0.5s時線圈中通過的電流;(2)線圈全部進入磁場區域前的瞬間所需拉力的大;(3)在t=1s至t=3s的這段時間內,線圈穿過磁場區域的過程中拉力所做的功.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】某興趣小組的同學用如圖1所示的裝置測量當地的重力加速度,實驗所用交流電源的頻率為50Hz。

(1)甲同學實驗時得到的紙帶點跡清晰且第1點與第2點間的距離為1.5cm,則造成該現象的主要操作原因是____________

(2)乙同學按正確操作也得到一條點跡清晰的紙帶,在紙帶上選取一個點為計時零點,測出后面各點到該計時零點的距離h,及記錄各點對應的時刻t,作出圖象如圖2所示,由實驗測得當地重力加速度g=_________ m/s2(結果保留兩位有效數字),該同學從資料上查得當地的重力加速度為9.8m/s2,他發現重力加速度g的測量值與實際值有差異,造成這個差異的原因可能為________________ 。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,MN為平行金屬板,N板上有一小孔Q,一個粒子源PM板附近,可釋放初速度為零,質量為m,電荷量為q的帶正電的粒子,粒子經板間加速電場加速后,從小孔Q射出,沿半徑為R的圓筒上的小孔E進入圓筒,筒里有平行于筒內中心軸的勻強磁場,磁場的磁感應強度為B,筒上另一小孔F與小孔E、Q、P在同一直線上,該直線與磁場垂直,E、F連線為筒的直徑,粒子進入筒內磁場偏轉,與筒壁碰撞后速度大小不變,方向反向,不計粒子的重力。

(1)要使粒子以速度v進入磁場,M、N間的電壓為多大?

(2)若粒子與筒壁碰撞一次后從F點射出,粒子在磁場中運動的時間為多少?

(3)若粒子從E點進入磁場,與筒壁發生三次碰撞后從F點射出,則粒子在磁場中運動的路程為多少?(已知tan22.5°=)

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示電路中,電源電動勢為E、內阻為r,R3為定值電阻,R1、R2為滑動變阻器,A、B為電容器兩個水平放置的極板。當滑動變阻器R1、R2的滑片處于圖示位置時,A、B兩板間的帶電油滴靜止不動。下列說法中正確的是

A. R2的滑片向右緩慢移動時,油滴向下運動

B. R1的滑片向右緩慢移動時,油滴向上運動

C. 緩慢增大極板A、B間的距離,油滴靜止不動

D. 緩慢減小極板A、B的正對面積,油滴向上運動

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】圖(a)為一列簡諧橫波在t=0.1s時刻的波形圖,P是平衡位置在x=1.0m處的質點,Q是平衡位置在x=4.0m處的質點。圖(b)為質點Q的振動圖像,求:

1該波的振幅,波長和周期

2該波的波速和傳播方向。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】豎直放置的兩塊足夠長的平行金屬板間有勻強電場,其極板帶電量為Q,在兩極板之間,用輕質絕緣絲線懸掛質量為m,電量為q的帶電小球(可看成點電荷),絲線跟豎直方向成θ角時小球恰好平衡,此時小球離右板距離為b,離左板的距離為2b,如圖所示,則

A. 小球帶正電,極板之間的電場強度大小為

B. 小球受到電場力為

C. 若將小球移到懸點下方豎直位置,小球的電勢能減小

D. 若將細繩剪斷,小球經時間到達負極

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