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如图所示,两根平行且足够长的金属导轨置于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场的方向垂...

如图所示,两根平行且足够长的金属导轨置于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场的方向垂直于导轨平面,两导轨间距为L,左端连一电阻R,右端连一电容器C,其余电阻不计。长为2L的导体棒ab与从图中实线位置开始,以a为圆心沿顺时针方向的角速度ω匀速转动,转90°的过程中,通过电阻R的电荷量为多少?

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Q=+2BL2Cω 【解析】 试题分析:应用逆向思维,通过R的电荷量q,等于电容器的电荷量的变化量;根据q=CU,先要求解电压。因为切割长度变长,所以感应电动势增大,电容器有一个充电过程,当转过60°后,金属杆与回路断开,电容器有一个放电过程。通过R的电荷量应该是充电电荷量和放电电荷量之和。 【解析】 以a为圆心转动90°的过程可分为两个阶段,第一阶段是导体棒与导轨保持接触的过程,即转动角度从0~60°的过程;第二个阶段是导体棒b端离开导轨以后的过程,即转动角度从60°~90°的过程。 第一个阶段导体棒切割磁感线产生感应电动势,因为切割磁感线的有效长度发生变化,所以电动势是改变的,该过程中通过电阻R的电荷量可用平均电动势来求出。该过程中相当于电源的导体棒还给电容器C充电,充电的最大电压为导体棒的有效长度最长时。 平均电动势E1=,ΔΦ=BΔS=BL2, 这一过程通过R的电荷量q1=Δt=. 第二个阶段,电容器要对电阻放电,电容器所充的最大电荷量完全通过电阻放完。 电容器充电的最大电压为导体棒转60°时的瞬时电动势, 根据旋转切割的知识有E2=B(2L)2ω, 此时电容器的充电电荷量为q2=CE2=2BL2Cω。 整个过程通过电阻的总的电荷量为Q=q1+q2=+2BL2Cω. 考点:电容 法拉第电磁感应定律 电容器的充放电
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考点分析:
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如图所示,粗细均匀的金属环的电阻为R,可绕轴O转动的金属杆OA的电阻为6ec8aac122bd4f6e,杆长为lA端与环相接触,一电阻为6ec8aac122bd4f6e的定值电阻分别与杆的端点O及环边缘连接.杆OA在垂直于环面向里的、磁感应强度为B的匀强磁场中,以角速度ω顺时针转动.求电路中总电流的变化范围。

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如图所示,平行线代表电场线,但未标明方向,一个带正电、电荷量为10-6C的粒子在电场中仅受电场力作用,当它从A点运动到B点时动能减少了10-5J。已知A点的电势为-10 V,则以下判断正确的是

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A.粒子的运动轨迹如图虚线l所示    

B.粒子的运动轨迹如图虚线2所示

C.B点电势为零

D.B点电势为-20V

 

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如图所示,有三个质量相等、分别带正电、负电和不带电的粒子从两水平放置的金属板左侧中央以相同的水平初速度6ec8aac122bd4f6e先后射入电场中,最后分别打在正极板的C、B、A处,则

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A.三种粒子在电场中运动时间相同

B.三种粒子在电场中的加速度为6ec8aac122bd4f6e

C.三种粒子到达正极板时动能6ec8aac122bd4f6e

D.落在C处的粒子带正电,落在B处的粒子不带电,落在A处的粒子带负电

 

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如图所示,质量为M的木块放在光滑的水平面上,质量为m的子弹以速度v0沿水平射中木块,并最终留在木块中与木块一起以速度v运动.已知当子弹相对木块静止时,木块前进距离L,子弹进入木块的深度为s.若木块对子弹的阻力f视为恒定,则下列关系式中正确的是

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A.fL=6ec8aac122bd4f6eMv 2                              B.f s=6ec8aac122bd4f6emv 2        

C.f s=6ec8aac122bd4f6emv026ec8aac122bd4f6e(M+m)v 2        D.f(L+s)=6ec8aac122bd4f6emv026ec8aac122bd4f6emv2

 

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如图,将乙图所示的交变电压加在甲图所示的平行板电容器A、B两极板上,开始时B板的电势比A板高,有一位于极板中间的电子,在t=0时刻由静止释放,它只在电场力作用下开始运动,设A、B两板间距足够大,则

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A.电子一直向A板运动

B.电子一直向B板运动

C.电子先向A板运动,再向B板运动,

再返回,如此做周期性运动

D.电子先向B板运动,再向A板运动,再返回,如此做周期性运动

 

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