题目内容
6.分析 (1)根据题意,MN的速度最大时,对框架的压力为零,此时MN受到重力、水平恒力F和安培力,安培力在竖直方向的分力与重力大小相等、方向相反,根据E=BLv,I=$\frac{E}{R}$,FB=BIL,求出安培力,由竖直方向力平衡列式,求解最大速度v.
(2)根据水平方向的力平衡,求解F的大小.
解答 解:(1)
MN的速度最大做匀速运动时,此时MN受到重力、水平恒力F和安培力,如图.
由:E=BLvsin30°,I=$\frac{E}{R}$,
FB=BIL得安培力大小为:FB=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$sin30°
又由平衡条件得:FBcos30°=mg
联立解得:v=8m/s
(2)在水平方向上有:F=FBsin30°=$\sqrt{3}$mg=0.87N
答:(1)最大速度v为8m/s.
(2)水平恒力F为0.87N.
点评 本题关键要正确分析棒的受力情况,推导出安培力与速度的关系,再由平衡条件求解.
练习册系列答案
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16.
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17.
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| B. | Ea>Eb>Ec | |
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| D. | 负电荷从a向c运动,电场力对其做正功 |
14.有两根不同材料制成的金属丝,长度相同,甲的横截面的圆半径及电阻率都是乙的2倍,若把它们分别并联和串联在电路中,甲、乙消耗的电功率之比分别为( )
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| A. | 弹体向左高速射出 | |
| B. | I为原来2倍,弹体射出的速度也为原来的2倍 | |
| C. | 弹体的质量为原来2倍,弹体射出的速度也为原来的2倍 | |
| D. | L为原来2倍,弹体射出的速度也为原来的2倍 |
11.在物理学的发展过程中,许多物理学家做出了杰出贡献.首先提出了“场”的概念,并用“场线”来描述场的性质的物理学家是( )
| A. | 安培 | B. | 奥斯特 | C. | 法拉第 | D. | 库仑 |
18.
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| A. | 液体中电流由边缘流向中心:从上往下俯视,液体逆时针旋转 | |
| B. | 液体中电流由边缘流向中心;从上往下俯视,液体顺时针旋转 | |
| C. | 液体中电流由中心流向边缘;从上往下俯视,液体逆时针旋转 | |
| D. | 液体中电流由中心流向边缘;从上往下俯视,液体顺时针旋转 |
16.下列说法中正确的是( )
| A. | 在静电场中电场强度为零的位置,电势也一定为零 | |
| B. | 放在静电场中某点的检验电荷所带的电荷量q发生变化时,该检验电荷所受电场力F与其电荷量q的比值保持不变 | |
| C. | 把一导体拉长后,其电阻率增大,电阻值增大 | |
| D. | 在空间某位置放入一小段检验电流元,若这一小段检验电流元不受磁场力作用,则该位置的磁感应强度大小一定为零 |