题目内容
6.(1)此磁场是斜向上还是斜向下?
(2)B的大小范围是多少?
分析 导体棒受重力、轨道的弹力、安培力和摩擦力处于平衡,根据受力平衡,判断出安培力的方向,从而得出磁感应强度的方向.摩擦力的方向可能向上,也有可能向下,根据共点力平衡求出安培力的大小范围,从而得出B的大小范围
解答 解:
(1)以静止的金属棒为研究对象,画出其侧视图,受力如图.![]()
要使金属棒静止,通电金属棒所受安培力一定要有向左的分量,由左手定则判定磁场方向应斜向下.
(2)电路中电流I=$\frac{E}{R+r}$=$\frac{2}{0.5}$A=4A
根据平衡条件,若摩擦力向上达到最大时,受力如左图所示,根据平衡条件则:
B1ILsin37°+μB1ILcos37°=mg
得 B1=$\frac{mg}{IL(sin37°+μcos37°)}$=$\frac{1}{4×0.2×(0.6+0.4×0.8)}$≈1.4T
若摩擦力方向向下,则:
B2ILsin37°-μB2ILcos37°=mg
代入数据解得:B2=4.5T
故所求磁感应强度的范围1.4T≤B≤4.5T
答:
(1)此磁场的方向是竖直方向成37°角斜向下;
(2)磁感强度B的取值范围为1.4T≤B≤4.5T.
点评 解决本题的关键会将立体图转换为平面图,利用共点力平衡求出安培力的范围,从而得出磁感应强度的范围
练习册系列答案
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1.
如图所示,ac和bd分别为正方形abcd的对角线,O为正方形的中心.现在a、b、c三点分别放上电荷量相等的三个正电荷.下列说法正确的是( )
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| B. | 从O到d电势逐渐升高 | |
| C. | 将带正电的试探电荷由O移到d,该电荷的电势能逐渐减少 | |
| D. | 将b点的正电荷移到O点时,d点的电场强度变小 |
11.
如图所示,小物体分别沿着两个不同的光滑面从静止开始下滑,开始时两物高度相同,滑过的路程相同,则下滑时间( )
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18.
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| B. | 将试探电荷从C点移动到D点,电场力做负功,试探电荷的电势能升高 | |
| C. | 将试探电荷从C点移动到D点,电场力做功为零,试探电荷的电势能不变 | |
| D. | C、D两点的场强大小一定相等 |
15.
宇航员在某星球表面完成下面实验:如图所示,在半径为r的竖直光滑圆弧轨道内部,有一质量为m的小球(可视为质点),在最低点给小球某一水平初速度,使小球在竖直面内做圆周运动,测得轨道在最高点和最低点时所受压力大小分别为F1、F2;已知该星球的半径为R,引力常量G,则该星球的第一宇宙速度是( )
| A. | $\sqrt{\frac{{(F}_{2}-{F}_{1})R}{4m}}$ | B. | $\sqrt{\frac{({F}_{2}-{F}_{1})}{6m}}$ | C. | $\sqrt{\frac{{F}_{2}-{F}_{1})R}{2m}}$ | D. | $\sqrt{\frac{{(F}_{2}+{F}_{1})R}{2m}}$ |
16.
如图所示,a、b、c、d四条圆轨道的圆心均在地球的自转轴上,其中a、b、c的圆心在地球球心处,关于绕地球做匀速圆周运动的卫星,下列说法正确的是( )
| A. | 图中a、b、c、d都是可能的轨道 | |
| B. | 只有a、b、c是可能的轨道 | |
| C. | 图中a、b、c都可能是同步卫星的轨道 | |
| D. | 若b、c轨道半径相同,在这两个轨道上运行的所有卫星的速度大小、加速度大小、向心力大小、绕行周期、重力加速度大小都一定分别相等 |