题目内容
17.(1)ab运动速度v的大小?
(2)a、b两点间电势差多大?
(3)电容器上极板带什么电?带电量q为多少?
分析 (1)本题中外电路由三个电阻串联组成,由于导体棒匀速运动,因此产生的感应电流恒定,根据E=BLv、I=$\frac{E}{4R}$和焦耳定律Q=I2Rt结合,即可求解v.
(2)ab两端的电势差是外电压,等于$\frac{3}{4}$E.
(3)求出电容器的电压,根据Q=CU即可求出电容器所带的电荷量q.
解答 解:(1)回路中感应电流为 I=$\frac{E}{4R}$=$\frac{Blv}{4R}$
由焦耳定律得 Q=I2•4Rt
棒运动时间为 t=$\frac{s}{v}$
联立得ab棒运动速度v=$\frac{4QR}{{B}^{2}{l}^{2}s}$
(2)ab两点间电势差 Uab=$\frac{3}{4}E$=$\frac{3Blv}{4}$=$\frac{3}{4}$Bl•$\frac{4QR}{{B}^{2}{l}^{2}s}$=$\frac{3QR}{Bls}$
(3)电容器上极板带正电,电压为 U=$\frac{1}{4}$E=$\frac{QR}{Bls}$
带电量为 q=CU=$\frac{CQR}{Bls}$
答:
(1)ab运动速度v的大小为$\frac{4QR}{{B}^{2}{l}^{2}s}$.
(2)a、b两点间电势差为$\frac{3QR}{Bls}$.
(3)电容器上极板带正电,带电量q为$\frac{CQR}{Bls}$.
点评 本题比较简单考查了电磁感应与电路的结合,解决这类问题的关键是正确分析外电路的结构,然后根据有关电学知识求解.
练习册系列答案
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7.
a、b、c、d分别是一个菱形的四个顶点,∠abc=120°.现将三个等量的正点电荷+Q分别固定在a、b、c三个顶点上,将一个电量为+q的点电荷依次放在菱形中心点O点和另一个顶点d点处,两点相比( )
| A. | d点电场强度的方向由d指向O | B. | +q在d点所具有的电势能较大 | ||
| C. | d点的电势小于O点的电势 | D. | d点的电场强度大于O点的电场强度 |
5.
在如图所示的U-I图象中,直线Ⅰ为某一电源的路端电压与电流的关系图线,直线Ⅱ为某一电阻R的U-I图线.用该电源直接与电阻R相连组成闭合电路,由图象可知( )
| A. | 电源的电动势为3V,内阻为0.5Ω | B. | 电阻R的阻值为2Ω | ||
| C. | 电源的输出功率为4W | D. | 电源的效率为50% |
12.
如图所示,实线为电场线,虚线表示等势面,相邻两个等势面之间的电势差相等.已知一个负电荷在等势面L3上某点的动能为20J,运动到等势面L1上的某点时动能变为零.若取L2为零电势面,则此电荷的电势能为4J时,其动能为( )
| A. | 16J | B. | 10J | C. | 6J | D. | 4J |
9.为了研究某电阻元件Rx的伏安特性,某同学设计了图甲所示的电路,图中电流表mA的量程为5mA,内阻约为10Ω;电压表V(已接入电路但图中未画出)量程为3V,内阻约为3kΩ;电源电动势E为6V,内阻不计.
①实验时有两个滑动变阻器可供选择:
A.阻值0-100Ω,允许通过的最大电流为0.3A
B.阻值0-10Ω,允许通过的最大电流为0.5A
本实验应选的滑动变阻器是B.(填“A“或“B“)
②正确连线后,测得数据如表
请你根据以上数据,在图乙中完成该实验的实物连线.
①实验时有两个滑动变阻器可供选择:
A.阻值0-100Ω,允许通过的最大电流为0.3A
B.阻值0-10Ω,允许通过的最大电流为0.5A
本实验应选的滑动变阻器是B.(填“A“或“B“)
②正确连线后,测得数据如表
| U/V | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.0 |
| I/mA | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 4.2 |
6.
如图所示,在一个粗糙水平面上,彼此靠近地放置两个带同种电荷的小物块.由静止释放后,两个物块向相反方向运动,并最终停止.在物块的整个运动过程中,下列表述正确的是( )
| A. | 两个物块的电势能逐渐减少 | |
| B. | 两物块受到的库仑力做的功等于摩擦生热 | |
| C. | 两个物块的机械能都先增大后减少 | |
| D. | 物块受到的摩擦力始终小于其受到的库仑力 |