9.如圖所示,兩足夠長的平行光滑的金屬導軌MN、PQ相距為L=1m,導軌平面與水平面夾角α=30°.磁感應強度為B1=2T的勻強磁場垂直導軌平面向上,長為L=1m的金屬棒ab垂直于MN、PQ放置在導軌上,且始終與導軌接觸良好,金屬棒的質(zhì)量為m1=2kg、電阻為R1=1Ω.兩金屬導軌的上端連接右側電路,電路中通過導線接一對水平放置的平行金屬板,兩板間的距離和板長均為d=0.5m,定值電阻為R2=3Ω.現(xiàn)閉合開關S并將金屬棒由靜止釋放,重力加速度為g=10m/s2,導軌電阻忽略不計.則:

(1)金屬棒下滑的最大速度為多大?
(2)當金屬棒下滑達到穩(wěn)定狀態(tài)時,水平放置的平行金屬板間電場強度是多大?
(3)當金屬棒下滑達到穩(wěn)定狀態(tài)時,在水平放置的平行金屬板間加一垂直于紙面向里的勻強磁場B2=3T,在下板的右端且非?拷掳宓奈恢糜幸毁|(zhì)量為m2,帶電荷量為q=-1×10-4C的微粒以某一初速度水平向左射入兩板間,要使該帶電微粒在電磁場中恰好做勻速圓周運動并能從金屬板間射出,該微粒的初速度應滿足什么條件?

分析 (1)ab向下加速運動,切割磁感線產(chǎn)生感應電流,產(chǎn)生阻力,加速度減小,當ab受力平衡時速度達最大,由共點力的平衡條件可得出最大速度;
(2)導體棒中產(chǎn)生電動勢,ab與電阻組成閉合回路,由閉合電路的歐姆定律可得金屬板間的電壓,則可求得內(nèi)部電場強度;
(3)要使粒子做勻速圓周運動,重力與電場力平衡;由平衡關系可求得粒子的質(zhì)量;要使粒子飛出,由臨界條件可知粒子的半徑范圍,則可由洛侖茲力充當向心力能求得初速度.

解答 解:(1)當金屬棒ab勻速下滑時有m1gsinα=B1IL…①
I=$\frac{E}{{R}_{總}}$ …②
E=B1Lv   …③
  R=R1+R2…④
聯(lián)立①~④式的vm=$\frac{{m}_{1}gsinα({R}_{1}+{R}_{2})}{{B}_{1}^{2}{L}^{2}}$ ⑤
得vm=10m/s
(2)由分壓原理得$\frac{{B}_{1}L{v}_{m}}{{R}_{1}+{R}_{2}}$=$\frac{{U}_{c}}{{R}_{2}}$ …⑥
將已知條件代入得UC=15V
故 E=$\frac{{U}_{c}}grsbsfx$=30V/m  方向由上極板指向下極板              
(3)要滿足題意使帶電粒子做勻速圓周運動 則$\frac{q{U}_{c}}oiugemy$=m2g
由上式可求得  m2=3×10-4㎏…⑦
 根據(jù)B2qv=$\frac{{m}_{2}{v}^{2}}{r}$
故r=$\frac{{m}_{2}v}{{B}_{2}q}$ …⑧
由題意分析可知,粒子的圓心在磁場的邊界上,若能轉回到邊界處一定從右邊飛出,而若半徑增大,打在極板上則不會飛出;
但若半徑增大到粒子從上板的左側飛出時,也可飛出,
故要使帶電粒子能從金屬極板右邊射出,必滿足r≤$\fraceeosaci{2}$…⑨
若從左邊飛出,則r≥d…⑩
聯(lián)立⑦⑧⑨式得v≤0.25m/s(從右邊射出)                
聯(lián)立⑦⑧⑩式得v≥0.5m/s(從左邊射出)  
 答:(1)最大速度為10m/s;
(2)板間的場強為30V/m;
(3)若從右端射出,速度≤0.25m/s,若從左端射出,速度≥0.5m/s.

點評 本題將電磁感應用帶電粒子在混合場中的運動結合在一起,綜合性較強,應注意將其分解;
在磁場中時要注意分析臨界條件,由幾何圖形可找出適合條件的物理規(guī)律.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

11.“研究勻變速直線運動”的實驗中,使用電磁式打點計時器(所用交流電的頻率為50Hz),得到如圖所示的紙帶.圖中的點為計數(shù)點,相鄰兩計數(shù)點間還有四個點未畫出來.

該勻變速直線運動的加速度a=1.93m/s2.紙帶上E點相對應的瞬時速度大小1.39 m/s.(以上兩答案要求保留三位有效數(shù)字)

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.如圖所示,a,b,c,d是某勻強電場中的四個點,它們正好是一個矩形的四個頂點,ab=cd=L,ad=bc=2L,電場線與矩形所在平面平行.已知a點電勢為20V,b點電勢為24V.d點電勢為12V.一個質(zhì)子從b點以v0的速度射入電場,入射方向與bc成45°,一段時間后經(jīng)過C點.不計質(zhì)子的重力,下列判斷正確的是(  )
A.c點的電勢低于a點的電勢
B.電場強度方向由b指向d
C.質(zhì)子從b運動到c所用的時間為0
D.質(zhì)子從b運動到c,電場力做功為4 eV

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

17.水平放置的光滑平行金屬導軌處于豎直向下的勻強磁場中,導軌的一端接電阻R=1.2Ω,金屬棒ab的質(zhì)量m=0.50kg,電阻r=0.24Ω,在水平恒力F作用下由靜止開始向右運動,達到的最大速度v=0.20m/s,電阻R上消耗的最大電功率是P=0.30W.導軌的電阻不計,導軌足夠長且與金屬棒接觸良好.求:
(1)金屬棒ab向右運動時,哪端電勢較高;
(2)水平恒力F的大。
(3)金屬棒ab上產(chǎn)生的電熱功率是3.75×10-3W時.金屬棒ab的加速度的大。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

4.如圖,水平面(紙面)內(nèi)間距為l=0.5m的平行金屬導軌間接一電阻,質(zhì)量為m=0.1kg、長度為也為l,電阻為r=0.2Ω的金屬桿置于導軌上,t=0時,金屬桿在水平向右、大小為F=0.3N的恒定拉力作用下由靜止開始運動,t=0.2s時刻,金屬桿進入磁感應強度大小為B=0.8T、方向垂直于紙面向里的勻強磁場區(qū)域,且在磁場中恰好能保持勻速運動.導軌的電阻均忽略不計,桿與導軌始終保持垂直且接觸良好,兩者之間的動摩擦因數(shù)為μ=0.25.重力加速度大小為g=10m/s2.求:
(1)金屬桿在磁場中運動時產(chǎn)生的電動勢的大;
(2)電阻的阻值.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

14.如圖所示.邊長為L的正方形閉合導線框置于光滑水平面上,有界勻強磁場與水平面垂直.用水平向右的拉力將線框分別以速度v1,v2拉出磁場.下列說法中正確的是( 。
A.若v1>v2,則拉力F1>F2
B.若v1>v2,則通過導線框截面的電荷量q1>q2
C.若v1>v2,則拉力的功率P1=2P2
D.若v1>v2,則線框中產(chǎn)生的熱量Q1=2Q2

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

1.三塊相同的金屬平板A、B、D自上而下水平放置,間距分別為h和d,如圖所示.A、B兩板中心開孔,在A板的開孔上擱有一金屬容器P,與A板接觸良好,其內(nèi)盛有導電液體.A板通過閉合的電鍵S與電動勢為U0的電池的正極相連,B板與電池的負極相連并接地.容器P內(nèi)的液體在底部小孔O處形成質(zhì)量為m,帶電量為q的液滴后自由下落,穿過B板的開孔O′落在D板上,其電荷被D板吸附,液體隨即蒸發(fā),接著容器底部又形成相同的液滴自由下落,如此繼續(xù).設整個裝置放在真空中.(g=10m/s2
(1)D板最終可達到多高的電勢?
(2)設液滴的電量是A板所帶電量的a倍(a=0.02),A板與 B板構成的電容器的電容為C0=5×10-12F,U0=1000V,m=0.02g,h=d=5cm.試計算D板最終的電勢值;
(3)如果電鍵S不是始終閉合,而只是在第一個液滴形成前閉合一下,隨即打開,其他條件與(2)相同.在這種情況下,D板最終可達到電勢值為多少?說明理由.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.如圖所示,在平面直角坐標系中,有方向平行于坐標平面的勻強電場,其中坐標原點O處的電勢為0V,點A處的電勢為6V,點B處的電勢為3V,則電場強度的大小為( 。
A.200 V/mB.200  $\sqrt{3}$ V/mC.100 V/mD.100  $\sqrt{3}$ V/m

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

19.一輛卡車以vB=10m/s的初速度沿直線方向做勻減速直線運動,加速度的大小為a=2m/s2,在其后方一輛小汽車以vA=4m/s的速度向相同方向做勻速直線運動,小汽車在卡車后方相距x0=7m處,從此時開始計時,求:
(1)小汽車追上卡車前,兩車間的最大距離d是多大?
(2)經(jīng)過多長時間小汽車追上卡車?

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