题目
题型:不详难度:来源:
如图所示,两块很薄的金属板之间用金属杆固定起来使其平行正对,两个金属板完全相同、且竖直放置,金属杆粗细均匀、且处于水平状态。已知两个金属板所组成的电容器的电容为C,两个金属板之间的间距为d,两个金属板和金属杆的总质量为m。整个空间存在一个水平向里的匀强磁场,匀强磁场的磁感应强度为B,磁场方向垂直金属杆,且和金属板平行。现在使整个装置从静止开始在该磁场中释放。重力加速度大小为g。试通过定量计算判断,该装置在磁场中竖直向下做什么运动?
答案
解析
试题分析:由题意知:导体棒切割磁感线产生感应电动势,装置下落时,两个金属板分别积聚正、负电荷成为一只带电的平行板电容器,等效为导体棒有感应电流产生,受到安培力的作用,由牛顿第二定律列方程可求解加速度。
设经过时间t时,下落速度为v,电容器的带电荷量为Q,电容器两板之间的电压为U,金属杆切割磁感线产生的感生电动势为E,有:
C= ① (2分)
E=Bdv ② (2分)
U=E ③ (1分)
解得:Q= CBdv ④ (1分)
设在时间间隔(t,t+△t)内流经金属棒的电荷量为△Q,金属棒受到的安培力为F,有:
F=Bid ⑤ (2分)
i= ⑥ (2分)
△Q也是平行板电容器在时间间隔(t,t+△t)内增加的电荷量,由④式得:
△Q= CBd△v ⑦ (2分)
△v为金属棒的速度变化量,有:
a= ⑧ (2分)
对金属棒,有:
mg-F=ma ⑨ (2分)
以上联合求解得:
⑩ (2分)
因为加速度a为常数,所以该装置在磁场中做匀加速直线运动 (1分)
核心考点
试题【(19分)如图所示,两块很薄的金属板之间用金属杆固定起来使其平行正对,两个金属板完全相同、且竖直放置,金属杆粗细均匀、且处于水平状态。已知两个金属板所组成的电容】;主要考察你对牛顿第二定律及应用等知识点的理解。[详细]
举一反三
A、A与B在水平面上分离时弹簧处于压缩状态
B、A与B在水平面上分离时弹簧处于原长状态
C、P、Q两点距O点的水平距离相等
D、P、Q两点距O点的竖直高度相等
A.如果地球的转速为原来的倍,那么赤道上的物体将会“飘”起来 |
B.卫星甲、乙分别经过P点时的速度相等 |
C.卫星丙的周期最小 |
D.卫星甲的机械能最大,卫星中航天员始终处于完全失重状态; |
A.两小球沿斜面下滑阶段的加速度大小相等
B.两小球沿斜面下滑阶段的每个时刻速度大小相等
C.经过一段时间后,A小球可能离开导轨
D.经过一段时间后,C小球可能离开导轨
⑴小球带电量为多少?
⑵如果使细线向右与竖直方向的偏角由θ增大为β,且自由释放小球,则β为多大时,才能使细线达到竖直位置时,小球的速度又刚好为零?
⑶如果将小球向左方拉成水平,此时线被拉直,自由释放小球后,经多长时间细线又被拉直?
A.箱内物体对箱子底部始终没有压力 |
B.箱内物体对箱子底部刚开始存在压力,但随着箱子下降,压力逐渐减小直到为零 |
C.箱子接近地面时,箱内物体受到的支持力比刚投下时大 |
D.箱子接近地面时,箱内物体受到的支持力比刚投下时小 |
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