题目
题型:不详难度:来源:
计,整个装置处于方向垂直向里的匀强磁场
中,当杆始终与导轨保持接触良好、沿导
轨向右匀速运动时,一带电微粒刚好能在
板间以与杆相同的速率在竖直平面内做半
径为的匀速圆周运动,试求:
(1)金属杆向右匀速运动的速度大小.
(2)若匀强磁场的磁感应强度为B,则为使做上述运动,作用在杆上的水平拉力的功率为
多大.
答案
解析
对金属杆有: (2分)
AB金属板间的电压为:
由于带电微粒作圆周运动,有:
(2分)
带电微粒作圆周运动的半径为
解以上各式可得 (2分)
(2)通过金属杆的电流为: (2分)
金属杆所受的安培力为: (1分)
金属杆所受的水平拉力为: (1分)
解以上各式可得: (2分)
故作用在杆上的水平拉力的功率为: (2分)
核心考点
试题【计,整个装置处于方向垂直向里的匀强磁场中,当杆始终与导轨保持接触良好、沿导轨向右匀速运动时,一带电微粒刚好能在板间以与杆相同的速率在竖直平面内做半径为的匀速圆周】;主要考察你对通电导线在磁场中受到的力等知识点的理解。[详细]
举一反三
(1)求金属杆的加速度大小
(2)求第2s末F的瞬时功率
(3)F作用到2s时撤去,求撤去F后定值电阻R上产生焦耳热的最大值
(1)此时线圈的运动速度;
(2)此时线圈与磁场左边缘两交接点间的电压;
(3)此时线圈的加速度.
(1)导体棒在0—12s内的加速度大小;
(2)电动机的额定功率;
(3)若已知0—12s内电阻R上产生的热量为12.5J,则此过程中牵引力做的功。
(1)用外力使MN保持静止状态,求O、A两点间电势差大小的范围。
(2)为使MN处于静止状态,应施加的水平外力的最小值;
(3)保持OA匀速转动的外力的最大功率。
(1)求圆环下落的最大速度vm(设磁场区域在竖直方向足够长);
(2)当圆环下落的加速度为g/2时,求圆环的发热功率P;
(3)已知圆环下落时间为T时,下落高度为H,其速度为v0(v0<vm=。若在该时间T内,圆环内产生的热量与一恒定电流I0在该圆环内产生的热量相同,求恒定电流I0的表达式。
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