13.如圖(a)所示,一個電阻值為R,匝數(shù)為n的圓形金屬線圈與阻值為2R的電阻R1連結(jié)成閉合回路,a、b端點通過導(dǎo)線與水平放置、間距為d的平行金屬板相連.線圈的半徑為r1.在線圈中半徑為r2的圓形區(qū)域存在垂直于線圈平面向里的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時間t變化的關(guān)系圖線如圖(b)所示.圖線與橫、縱軸的截距分別為t0和B0.導(dǎo)線的電阻不計.在0至t1時間內(nèi):

(1)求通過電阻R1上的電流方向;
(2)求通過電阻R1上的電流大;
(3)一質(zhì)量為m的帶電微粒水平射入金屬板間,恰能勻速通過,試判斷該微粒帶何種電荷?帶電量為多少?(重力加速度為g).

分析 (1)根據(jù)楞次定律判斷感應(yīng)電流的方向;
(2)根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律判斷感應(yīng)電動勢的大小,然后結(jié)合閉合電路歐姆定律列式求解決感應(yīng)電流的大。
(3)微粒勻速通過電場區(qū),電場力與重力平衡,根據(jù)平衡條件列式求解即可.

解答 解:(1)由楞次定律可判斷通過電阻R1上的電流方向為從b到a;
(2)由圖(b)可知,0至t1時間內(nèi),磁感應(yīng)強(qiáng)度的變化率:
$\frac{△B}{△t}=\frac{{B}_{0}}{{t}_{0}}$        ①
由法拉第電磁感應(yīng)定律有:
E=n$\frac{△∅}{△t}$=n$\frac{△B}{△t}S$   ②
而S=$π{r}_{2}^{2}$        ③
由閉合電路歐姆定律有:
I1=$\frac{E}{{R}_{1}+R}$       ④
聯(lián)立以上各式解得,通過電阻R1上的電流大小為:
I1=$\frac{n{B}_{0}π{r}_{2}^{2}}{3R{t}_{0}}$      ⑤
(3)由于金屬板間的電場強(qiáng)度方向向上,帶電微粒所受電場力與場強(qiáng)方向相同,帶正電.
設(shè)帶電微粒帶電量為q,有:
mg=qE1         ⑥
金屬板兩板間電壓:
 U=I1R1         ⑦
電場強(qiáng)度大。
E1=$\frac{U}4cvtvup$         ⑧
⑤~⑧式聯(lián)立,得:
q=$\frac{3mgd{t}_{0}}{2n{B}_{0}π{r}_{2}^{2}}$  
答:(1)通過電阻R1上的電流方向為從b到a;
(2)通過電阻R1上的電流大小為$\frac{n{B}_{0}π{r}_{2}^{2}}{3R{t}_{0}}$;
(3)該微粒帶正電荷,電量為$\frac{3mgd{t}_{0}}{2n{B}_{0}π{r}_{2}^{2}}$.

點評 本題是力電綜合問題,要明確電路結(jié)構(gòu),根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律列式求解感應(yīng)電動勢、根據(jù)閉合電路的歐姆定律列式求解電流強(qiáng)度,根據(jù)平衡條件求解電荷的帶電量.

練習(xí)冊系列答案
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(1)飛機(jī)水平飛行的加速度;
(2)第二次投彈時飛機(jī)的速度及在兩次投彈間隔T時間內(nèi)飛機(jī)飛行距離.

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4.發(fā)現(xiàn)行星運動規(guī)律和萬有引力定律的科學(xué)家分別是( 。
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1.發(fā)電廠電機(jī)的輸出電壓為U1,發(fā)電廠至學(xué)校的輸電導(dǎo)線總電阻為R,通過導(dǎo)線的電流為I,學(xué)校得到的電壓為U2,則輸電導(dǎo)線上損耗的功率可表示為(  )
A.$\frac{{{U}_{1}}^{2}}{R}$B.$\frac{({U}_{1}-{U}_{2})^{2}}{R}$C.I2RD.U1I

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A.游客處于一種平衡狀態(tài)
B.游客做的是一種變加速曲線運動
C.游客做的是一種勻變速運動
D.游客的速度和加速度都在不斷地改變著

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18.如圖1所示的螺線管,匝數(shù)n=1500匝,橫截面積S=20cm2,電阻r=1.5Ω,與螺線管串聯(lián)的外電阻R1=28.5Ω,方向向右穿過螺線管的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度按圖2所示規(guī)律變化.求:

(1)通過R的電流方向;
(2)a與b兩點的電勢差Uab;
(3)通過R的電功率.

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A.B.C.D.

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2.如圖所示,宇航員站在某質(zhì)量分布均勻的星球表面一斜坡上的P點,沿水平方向以初速度v0拋出一個小球,測得小球經(jīng)時間t落到斜坡上另一點Q,斜面的傾角為θ,已知該星球半徑為R,不考慮其他可能存在的阻力,萬有引力常量為G.求該星球的密度和該星球上的第一宇宙速度.

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