题目内容
在同一水平面中的光滑平行导轨P、Q相距l=1 m,导轨左端接有如图所示的电路.其中水平放置的平行板电容器两极板M、N部距离d=10 mm,定值电阻R1=R2=12 Ω,R3=2 Ω,金属棒ab电阻r=2 Ω,其它电阻不计.磁感应强度B=0.5 T的匀强磁场竖直穿过导轨平面,当金属棒ab沿导轨向右匀速运动时,悬浮于电容器两极板之间,质量m=1×10-14 kg,带电量q=-1×10-14 C的微粒恰好静止不动.取g=10 m/s2,在整个运动过程中金属棒与导轨接触良好.且运动速度保持恒定.试求:
(1)匀强磁场的方向;
(2)ab两端的路端电压;
(3)金属棒ab运动的速度
答案:
解析:
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(1)负电荷受到重力和电场力而静止,因重力向下,则电场力竖直向上,故M板带正电.ab棒向右切割磁感线产生感应电动势,ab棒等效于电源,其a端为电源的正极,由右手定则可判断,磁场方向竖直向下. (2)负电荷受到重力和电场力而静止, mg=Eq ① (1分) E=UMN/d ② (1分) 所以: R3两端电压与电容器两端电压相等(1分),由欧姆定律得通过R3的电流; I= Ab棒两端的电压为 (3)由法拉第电磁感应定律得感应电动势ε=BLv ③ (1分) 由闭合电路欧姆定律得:ε=Uab+Ir=0.5 V ④ (3分) 联立③④得v=ε/BL=1 m/s |
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