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CD、EF是水平放置的电阻可忽略的光滑平行金属导轨,两导轨距离水平地面高度为H,...

CDEF是水平放置的电阻可忽略的光滑平行金属导轨,两导轨距离水平地面高度为H,导轨间距为L,在水平导轨区域存在方向垂直导轨平面向上的有界匀强磁场(磁场区域为CPQE),磁感应强度大小为B,如图所示。导轨左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接,弯曲的光滑轨道的上端接有一电阻R。将一阻值也为R的导体棒从弯曲轨道上距离水平金属导轨高度h处由静止释放,导体棒最终通过磁场区域落在水平地面上距离水平导轨最右端水平距离x处。已知导体棒质量为m,导体棒与导轨始终接触良好,重力加速度为g。求:

(1)电阻R中的最大电流和整个电路中产生的焦耳热。

(2)磁场区域的长度d

 

(1) (2) 【解析】试题分析: (1)由机械能守恒定律计算进入磁场的速度大小,再根据法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律求解电流强度;根据平抛运动的知识计算平抛运动的初速度,再根据能量守恒定律计算整个电路中产生的焦耳热;(2)由牛顿第二定律得到安培力与加速度关系,利用微元法求解磁场区域的长度. (1)由题意可知,导体棒刚进入磁场的瞬间速度最大,产生的感应电动势最大,感应电流最大 由机械能守恒定律有: 解得: 由法拉第电磁感应定律得: 由闭合电路欧姆定律得: 联立解得: 由平抛运动规律可得: 解得: 由能量守恒定律可知整个电路中产生的焦耳热为: (2)导体棒通过磁场区域时在安培力作用下做变速运动 由牛顿第二定律得:BIL=ma,且, 联立解得: 两边求和得: 又 代入得: 解得:
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如图所示,在半径为R的圆形区域存在垂直于纸面向里的磁场,磁感应强度为BABCD是两个直径,O点为圆心,P点为圆周上的一定,P点到AB的距离为,在P点有一粒源,沿平面向各个方向发射电荷量为q,质量为m的带负电的粒子。

1若一粒子的速度大小为,沿平行于AB的方向射入磁场,则该粒子在磁场中的运动时间为多少?

2若一粒子的速度大小为,沿平行于AB的方向射入磁场,则该粒子在磁场中的运动时间为多少?

3若粒子源所有粒子的速度均为,则所以粒子在磁场中运动范围的面积是多少?

 

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如图所示某小型发电站的发电机输出交流电压为500 V输出电功率为50 kW如果用电阻为3 Ω的输电线向远处用户送电这时用户获得的电压和电功率是多少?假如要求输电线上损失的电功率是输送功率的0.6%则发电站要安装一个升压变压器到达用户前再用降压变压器变为220 V供用户使用不考虑变压器的能量损失,这两个变压器原、副线圈的匝数比各是多少?

 

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如图所示两块足够大的平行金属板ab竖直放置,板间有场强为E的匀强电场,两板距离为d,今有一带正电的微粒从a板下边缘以初速度v0竖直向上射入板间,当它飞到b板时,速度大小不变,而方向变为水平方向,且刚好从高度也为d的狭缝穿过b板而进入bc区域,bc区域的宽度也为d,所加电场大小也为E,方向竖直向上磁感应强度方向垂直纸面向里。求:

(1)微粒穿出bc区域的位置到a板下边缘的竖直距离L(用d表示);

(2)微粒在abbc区域中运动的总时间t(用dv0表示)

 

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如图所示,图线AB是电路的路端电压随电流变化的关系图线. OM是同一电源向固定电阻R供电时,R两端的电压电变化的图线,由图求:

1R的阻值;

(2).在交点C处表示电源的输出功率;

(3).C点,电源内部消耗的电功率;

(4).电源的最大输出功率

 

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如图所示电路中,电源电动势E=6V,内阻不计D为直流电动机,其线圈电阻r=2Ω限流电阻R=3Ω当电动机正常工作时,理想电压表示数为0.6V求:

(1)电动机的输出功率;

(2若电动机被卡住,则其消耗的电功率?

 

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