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(1)求导体棒
、
在磁场中运动时的速度大小之比
;
(2)若
、
之间相距
,求导轨之间的距离L和到导体棒
离开磁场时回路产生的总热量
。
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(1)若导体棒光滑,
①求开始时导体棒加速度的大小和方向;
②求导体棒向前滑行的距离;
(2)若导体棒与导轨间的动摩擦因数为
,并且开始时在导体棒上加一水平向右的外力,使导体棒保持初速度做匀速运动,在
型导轨的
边运动到边界
过程中
①求此过程中所用的时间和流过导体棒的电荷量;
②求外力做的功。
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(1)
内,导体棒
中的电流方向;
(2)
内,通过导体棒
横截面的电荷量;
(3)
内,回路中感应电流的有效值;
(4)
内,拉力
做了多少功,导体棒
摩擦产生的热量是多少?
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(1)线框abcd刚进入磁场和刚要离开磁场时,ab两点间的电势差分别为
和
,求
?
(2)求线框abcd的电阻大小R。(提示:可结合动量定理)
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(1)求
时导体框的磁通量
。
(2)求
时导体框的加速度大小a。
(3)若
求导体框进入区域III的过程中产生的焦耳热
。
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(1)判断A、B两板电势高低并求发电机电动势;
(2)求电路中的总电流。
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(1)若粒子能打到金属板上,求
的范围;
(2)若粒子速度为
时,从磁场右边界
点射出,
①现撤去磁场,同时在
范围内加上平行于纸面的匀强电场,使得粒子仍从
点射出,且速度大小、方向与从磁场中射出时相同,求所施加电场强度的大小
;
②设粒子流形成的等效电流大小为
,求金属板受到水平方向的作用力大小
;
(3)设粒子打到金属板时的纵坐标为
,当
时,试证明
与
成反比。(可能用到的近似:若
)
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如图所示,在
直角坐标系第Ⅰ、Ⅱ象限内存在两匀强磁场,磁感应强度均为B,一电子自x轴上的
处以与x轴正向夹角
的初速度
进入磁场,恰好垂直y轴进入第Ⅰ象限,已知电子质量m,电量为e,则:

(1)求
与
点的距离;
(2)求电子每次经过y轴可能的坐标;
(3)若在第Ⅰ、Ⅱ象限内再加一沿+y方向的匀强电场,电场强度E=
,使电子由x负半轴上某点P2处(图中未画出),仍以与x轴正向夹角
的初速度v0进入磁场,经过一段时间t,第一次垂直经过y轴,求P2与O点的距离。并判断电子再次返回x轴时,速度与x轴的夹角。
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回旋加速器的结构如图所示,现对氦核(
)加速,高频电源频率
和氦核做周期性运动的频率相同,若仍用该装置对氘核(
)加速,为了增大氘核射出时的动能,须()

A.减小加速电压
B.减小
形盒的半径
C.减小频率
D.增大磁感应强度
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苏州微光
的定值电阻连接在一起,下方有两水平分界面
、
,
、
之间有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度
T,用外力使粗细均匀的水平导体棒
、
静止在导轨上。现撤去外力,
、
棒同时开始沿导轨由静止滑下,恰好都能匀速穿过磁场区域,当
棒离开磁场时
棒刚好进入磁场。已知导体棒
的质量
g、电阻
,导体棒
的质量
g、电阻
,重力加速度
取
m/s2,两导体棒始终与导轨垂直且接触良好,导轨电阻不计,忽略空气阻力和电磁辐射。
型导轨
的质量
,其间距
,另有一导体棒
垂直放置在导轨上,其质量
,接入导轨间电阻
。垂直水平面向上匀强磁场的磁感应强度大小
,磁场左侧边界
与
型导轨的
边相距
。导体棒以
的初速度开始向右运动,不计导轨电阻,导轨足够长,重力加速度取
。
的足够长不计电阻的金属导轨,倾斜固定放置,与水平面夹角
,其上端
间接一阻值为
的定值电阻。质量为
、长度为
的导体棒
静置在倾斜导轨上,电阻也为
,与导轨间动摩擦因数为
。整个装置处于水平向右的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化关系如图2所示,
时
,
后恒为
。
时刻,导体棒
与导轨上端相距
,
时刻起,对棒
施加沿导轨向下的恒定拉力
,棒开始向下运动,至
时,棒
速度达到
。已知
到
内,回路焦耳热
,不计接触电阻,
,
。求:
进入磁感应强度大小为B、方向竖直向下,宽度为d的匀强磁场
,测得当线框完全穿过磁场时,其速度大小为
,如图所示。
和
将光滑水平面分成三个区域,其中区域I和区域III分布有竖直向下的匀强磁场。区域I中磁场的磁感应强度随时间变化的关系为
(
均为已知正常数);区域III中磁场的磁感应强度
恒定。一正方形导体框左右两边与虚线平行,且一半面积处在区域
中,在
时由静止释放。已知导体框的边长为
、质量为
、电阻为
,导体框刚要进入区域III时速度为
和
间距离大于
。
范围内有垂直纸面向内、磁感应强度大小为
的匀强磁场。在
处有一块足够大的接地金属板,若有粒子打到板上立即被吸收。原点
处有一粒子源,可以沿着
轴正方向发射重力不计的质量为
电荷量为
的粒子,速度大小
可调节。
,
B.
,
,
D.
,