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(第五周星期五练)
1.如图所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ竖直放置,一个磁感应强度B=0.50T的匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P间连接阻值为R=0.30Ω的电阻,长为L=0。50m、电阻为r=0。20Ω的金属棒ab紧贴在导轨上。现使金属棒ab由静止开始下滑,通过传感器记录金属棒ab下滑的距离,其下滑距离与时间的关系如下表所示(导轨电阻不计。g=10m/s2)。求:
时间t(s)
0
0.20
0.40
0.60
0。80
1。00
1。20
1.40
下滑距离
x(m)
0
0。10
0.30
0.60
1。00
1.40
1.80
2.20
(1)在前1s的时间内,金属棒ab上的平均电动势.
(2)金属棒的质量.
(3)在前1。4s的时间内,电阻R上产生的热量.
2.如右上图所示,光滑水平地面上停放着一辆质量为M的小车,左侧靠在竖直墙上,小车的1/4圆弧轨道AB是光滑的,其半径为R,在最低点B与长为L的租糙水平轨道BC相切,BC的上方存在垂直纸面的匀强磁场(图中未画出)。一个质最为m、带电量为+q的小物块从圆弧顶端A点静止释放,小物块滑至B点后作匀速直线运动。已知小物块与BC间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。求:
(1)匀强磁场的磁感应强度的大小和方向。
(2)若经过时间后撤去磁场,要使小物块不能从车上滑出,求应满足的条件。
3.如图所示,细绳绕过轻滑轮连接着边长为L的正方形导线框A1和物块A2,线框A1的电阻为R,质量为M;物块A2的质量为m(M>m),两匀强磁场区域Ⅰ、Ⅱ的高度也为L,磁感应强度均为B,方向水平且与线框平面垂直。线框边距磁场边界高度为h。开始时各段绳都处于伸直状态,把它们由静止释放,当边刚好穿过两磁场的分界线CC′进入磁场Ⅱ时线框开始做匀速运动.不计绳与滑轮间的摩擦。求:
(1)边刚进入Ⅰ时线框的速度是多少?;
(2)边进入磁场Ⅱ后线框的速度是多少?;
(3)线框穿越Ⅰ区域过程中,产生的焦耳热是多少?
4.如图所示,两根正对的平行金属直轨道、位于同一水平面上,两轨道之间的距离,轨道的端之间接一阻值的定值电阻,端与两条位于竖直面内的半圆形光滑金属轨道、平滑连接,两半圆轨道的半径均为。直轨道的右端处于竖直向下、磁感应强度的匀强磁场中,磁场区域的宽度,且其右边界与重合。现有一质量、电阻的导体杆静止在距磁场的左边界处。在与杆垂直的水平恒力的作用下杆开始运动,当运动至磁场的左边界时撤去,结果导体杆恰好能以最小速度通过半圆形轨道的最高点′。已知导体杆在运动过程中与轨道接触良好,且始终与轨道垂直,导体杆与直轨道之间的动摩擦因数,轨道的电阻可忽略不计,取.求:
(1)导体杆刚进入磁场时,通过导体杆上的电流大小和方向;
(2)导体杆穿过磁场的过程中通过电阻上的电荷量;
(3)导体杆穿过磁场的过程中整个电路中产生的焦耳热。
a
a
F
B
s
d
b
R
M
N
P
M′
N′
P′
计算题专项训练答案
1.解:(1)当时,,
(3)
(或)
(2)从表格中数据可知,0。6s后金属棒做匀速运动
(1) (1)
(2分)
解得 (2分)
(3)在1.4s的时间内,位移,根据能量守恒,有
(2分)
(2分)
解得:(1)
2.解:(1)小球由A滑至B点过程,由机械能守恒定律有:
(1)(1)
解得:(1)
因洛仑兹力方向竖直向上,由左手定则可知,磁场的方向应垂直于纸面向内.(1)
(2)设小物块匀速运动时间t,磁场撤去后做减速运动至C点时与车有共同速度(相对静止)。由动量守恒定律有:
(2分)
小物块做减速运动与小车表面摩擦的相对位移为
(2分)
由能量守恒定律有:(2分)
联立解得:(2分)
当t0t时,小物块不能从车上滑出.(2分)
3。解:(1)由机械能守恒定律得:
①(3分)
解得=②(3分)
(2)设线框ab边进入磁场Ⅱ时的速度为,则
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