如图所示,两根等长的绝缘细线悬挂一水平金属细杆MN,处在与其垂直的水平匀强磁场中.金属细杆的长度为1 m,质量为8.9×10-3 kg.当金属细杆中通以0.89 A的电流时,两绝缘细线上的拉力均恰好为零.忽略与金属细杆连接细导线的影响.求:
(1) 金属细杆所受安培力的方向;
(2) 金属细杆中电流的方向;
(3) 匀强磁场的磁感应强度大小.
高三物理计算题简单题
如图所示,两根等长的绝缘细线悬挂一水平金属细杆MN,处在与其垂直的水平匀强磁场中.金属细杆的长度为1 m,质量为8.9×10-3 kg.当金属细杆中通以0.89 A的电流时,两绝缘细线上的拉力均恰好为零.忽略与金属细杆连接细导线的影响.求:
(1) 金属细杆所受安培力的方向;
(2) 金属细杆中电流的方向;
(3) 匀强磁场的磁感应强度大小.
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如图所示,质量为m,长度为L的金属棒MN两端由等长轻质绝缘细线水平悬挂,棒中通以由M指向N的电流,电流强度的大小为I,金属棒处于与其垂直的匀强磁场中,平衡时两悬线与竖直方向夹角均为θ=30°。下列判断正确的是
A. 匀强磁场的方向一定是竖直向上
B. 匀强磁场的方向一定是水平向左
C. 匀强磁场的磁感应强度大小可能为
D. 匀强磁场的磁感应强度大小可能为
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如图,一对表面粗糙的平行金属导轨固定在水平地面上,轨道与地面绝缘,轨道顶端连接有一定值电阻R,在、区域内有垂直轨道平面向里的匀强磁场,一水平金属杆CD通过两金属环套在轨道上,现使金属杆CD以某一初速度竖直向上运动,穿过磁场区域后继续上升到最高位置,然后落回地面,此后不再运动,已知金属杆CD与轨道间的摩擦力大小恒为其重力的倍,金属杆CD向上运动经过和位置时的速度之比为2:1,与间的距离是与间的距离的n倍,金属杆CD向下运动刚进入磁场区域就座匀速运动,重力加速度为g,金属导轨与金属杆CD的电阻都忽略不计,求:
(1)金属杆CD向上、向下两次经过位置时的速度之比;
(2)金属杆CD向上运动经过刚进入磁场时的加速度大小;
(3)金属杆CD向上,向下两次经过磁场区域的过程中定值电阻R上产生的焦耳热之比。
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如图所示,一个平行板电容器水平放置,并与一个金属圆环连接,一质量为m的带电小球用绝缘细线悬挂在上极板上,金属环处在竖直平面内,环面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直。若金属环、电容器及小球一起以水平速度v向右平动时,细线拉力大小为F1,且此时细线恰好处于竖直状态;若金属环、电容器及小球一起以水平速度2v向右平动时,细线拉力大小为F2,则( )
A. 当速度为2v时,细线与竖直方向有一向左的偏角,且F1>F2
B. 当速度为2v时,细线仍保持竖直方向,且F1=F2
C. 当速度为2v时,细线与竖直方向有一向右的偏角,且F1<F2
D. 细线的拉力大小与小球所带的电性无关
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如图所示,一个平行板电容器水平放置,并与一个金属圆环连接,一质量为m的带电小球用绝缘细线悬挂在上极板上,金属环处在竖直平面内,环面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直。若金属环、电容器及小球一起以水平速度v向右平动时,细线拉力大小为F1,且此时细线恰好处于竖直状态;若金属环、电容器及小球一起以水平速度2v向右平动时,细线拉力大小为F2,则( )
A. 当速度为2v时,细线与竖直方向有一向左的偏角,且F1>F2
B. 当速度为2v时,细线仍保持竖直方向,且F1=F2
C. 当速度为2v时,细线与竖直方向有一向右的偏角,且F1<F2
D. 细线的拉力大小与小球所带的电性无关
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如图所示,金属棒MN两端由等长的轻质绝缘细线水平悬挂,处于垂直纸面水平向里的匀强磁场中,棒中通有由M到N的恒定电流,细线中拉力不为零,两细线竖直。 保持匀强磁场磁感应强度大小不变,方向缓慢地转过90°变为竖直向下,在这个过程中
A.细线向纸面内偏转,其中的拉力一直增大
B.细线向纸面外偏转,其中的拉力一直增大
C.细线向纸面内偏转,其中的拉力先增大后减小
D.细线向纸面外偏转,其中的拉力先增大后减小
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如图所示,在水平绝缘杆上用两条等长的绝缘丝线悬挂一质量为m的通电导体棒。导体棒所在的空间存在垂直导体棒的匀强磁场(图中未画出),由于安培力的作用,当两条丝线与竖直方向均成角时,导体棒处于平衡状态。若重力加速度为g,则关于通电导体棒所受安培力的大小的说法正确的是
A. 只能为mg B. 最小值为mg C. 可能为mg D. 可能为mg
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如图所示,在水平绝缘杆上用两条等长的绝缘丝线悬挂一质量为m的通电导体棒。导体棒所在的空间存在垂直导体棒的匀强磁场(图中未画出),由于安培力的作用,当两条丝线与竖直方向均成角时,导体棒处于平衡状态。若重力加速度为g,则关于通电导体棒所受安培力的大小的说法正确的是
A. 只能为mg B. 最小值为mg C. 可能为mg D. 可能为mg
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