如图1所示是一组平行光滑轨道ABCD和,且ABCD和
均在竖直平面内,其中轨道
在同一水平面内,轨道AB和
处在同一斜面内,斜面倾角为
,轨道CD和
处在另一斜面内,斜面倾角为
轨道ABCD与
的间距为L,长为L的导体棒MN与PQ分别放置在两倾斜轨道上,均处于静止状态。其截面图如图2所示。
左侧和
右侧存在竖直方向的匀强磁场,磁感应强度的大小均为B且恒定不变,在
与
之间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度均匀增大,磁感应强度的变化率
,已知BC长度为2L,MN、PQ棒的电阻均为R,其它电阻不计。重力加速度取g:
试判断
左侧和
右侧的匀强磁场磁感应强度的方向;
求PQ,MN棒的质量。
高二物理解答题困难题
如图1所示是一组平行光滑轨道ABCD和,且ABCD和
均在竖直平面内,其中轨道
在同一水平面内,轨道AB和
处在同一斜面内,斜面倾角为
,轨道CD和
处在另一斜面内,斜面倾角为
轨道ABCD与
的间距为L,长为L的导体棒MN与PQ分别放置在两倾斜轨道上,均处于静止状态。其截面图如图2所示。
左侧和
右侧存在竖直方向的匀强磁场,磁感应强度的大小均为B且恒定不变,在
与
之间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度均匀增大,磁感应强度的变化率
,已知BC长度为2L,MN、PQ棒的电阻均为R,其它电阻不计。重力加速度取g:
试判断
左侧和
右侧的匀强磁场磁感应强度的方向;
求PQ,MN棒的质量。
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如图所示,竖直平面内有一固定的光滑轨道ABCD,其中倾角θ=37°的斜面AB与半径为R的圆弧轨道平滑相切于B点,CD为竖直直径,O为圆心,质量为m的小球(可视为质点)从与B点高度差为h的斜面上的A点处由静止释放,重力加速度大小为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则下列说法正确的是
A. 当h=2R时,小球过C点时对轨道的压力大小为
B. 当h=2R时,小球会从D点离开圆弧轨道作平抛运动
C. 调整h的值,小球能从D点离开圆弧轨道,但一定不能恰好落在B点
D. 调整h的值,小球能从D点离开圆弧轨道,并能恰好落在B点
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如图所示,光滑的平行导轨P、Q相距L=1m,处在同一水平面中,导轨的左端接有如图所示的电路,其中水平放置的电容器C两极板相距d=10mm,定值电阻,
,导轨的电阻不计,磁感强度B=0.4T的匀强磁场竖直向下穿过导轨面,当金属棒ab沿导轨向右匀速运动(开关S断开)时,电容器两极之间质量
,带电量
的微粒恰好静止不动;当S闭合时,微粒以加速度
向下做匀加速运动,取
,求:
(1)金属棒ab运动的速度多大?电阻多大?
(2)S闭合后,使金属棒ab做匀速运动的外力的功率多大?
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如图所示,固定在同一水平面内的两根光滑平行长直金属导轨的间距为d,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上磁感应强度大小为B的匀强磁场中。一质量为m的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触。现杆受到水平向左、垂直于杆的恒力F作用,从静止开始沿导轨运动,当运动距离L时,速度恰好达到最大。杆的质量分布均匀,接入电路的电阻为r,导轨电阻不计,运动过程中杆始终与导轨保持垂直,重力加速度大小为g。对于此过程,下列说法中正确的是( )
A.杆的速度最大值为
B.流过电阻R的电量为
C.恒力F做的功与安培力做的功之和等于杆动能的变化量
D.安培力做功的绝对值等于回路中产生的焦耳热
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如图所示,直导线MN竖直放置并通以向上的电流I,矩形金属线框abcd与MN处在同一水平面内,ab边与MN平行,则
A.线框向左平移时,线框中没有感应电流
B.线框竖直向上平移时,线框中有感应电流
C.线框以MN为轴转动时,线框中有感应电流
D.MN中电流变化时,线框中有感应电流
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如图所示,直导线MN竖直放置并通以向上的电流I,矩形金属线框abcd与MN处在同一平面,边ab与MN平行,则( )
A. 线框向左平移时,线框中有感应电流
B. 线框竖直向上平移时,线框中有感应电流
C. 线框以MN为轴转动时,线框中有感应电流
D. MN中电流突然变化时,线框中有感应电流
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