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精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情

【題目】如圖甲所示,半徑為r的金屬細圓環水平放置,環內存在豎直向上的勻強磁場,磁感應強度B隨時間t的變化關系為k>0,且為已知的常量)。

1)已知金屬環的電阻為R。根據法拉第電磁感應定律,求金屬環的感應電動勢和感應電流I

2麥克斯韋電磁理論認為:變化的磁場會在空間激發一種電場,這種電場與靜電場不同,稱為感生電場或渦旋電場。圖甲所示的磁場會在空間產生如圖乙所示的圓形渦旋電場,渦旋電場的電場線與金屬環是同心圓。金屬環中的自由電荷在渦旋電場的作用下做定向運動,形成了感應電流渦旋電場力F充當非靜電力,其大小與渦旋電場場強E的關系滿足如果移送電荷q時非靜電力所做的功為W,那么感應電動勢

圖甲 圖乙

a請推導證明:金屬環上某點的場強大小為

b經典物理學認為,金屬的電阻源于定向運動的自由電子與金屬離子(即金屬原子失去電子后的剩余部分)的碰撞。在考慮大量自由電子的統計結果時,電子與金屬離子的碰撞結果可視為導體對電子有連續的阻力,其大小可表示為b>0,且為已知的常量)。已知自由電子的電荷量為e,金屬環中自由電子的總數為N。展開你想象的翅膀,給出一個合理的自由電子的運動模型,并在此基礎上,求出金屬環中的感應電流I

3)宏觀與微觀是相互聯系的。若該金屬單位體積內自由電子數為n,請你在(1)和(2)的基礎上推導該金屬的電阻率ρnb的關系式。

【答案】1 2a. 見解析b. 3

【解析】試題分析(1)根據法拉第電磁感應定律和歐姆定律即可求解感應電流;(2)根據電流的定義式,及自由電子在電場力作用下沿環運動的情況求出環形電流的表達式;(3)利用前兩問的結論結合電阻定律即可求出電阻率。

(1)根據法拉第電磁感應定律有

根據歐姆定律有

(2)a.設金屬環中自由電子的電荷量為e。一個自由電子在電場力的作用下沿圓環運動一周

電場力做的功

解得

又因為

所以

b.假設電子以速度v沿金屬環做勻速圓周運動,導體對電子的阻力

沿切線方向,根據牛頓第二定律有

又因為

解得:

電子做勻速圓周運動的周期

(3)由(1)和(2)中的結論可知

設金屬導線的橫截面積為S,則有

所以

又因為

解得:

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,勻強磁場的方向豎直向下.磁場中有光滑的水平桌面,在桌面上平放著內壁光滑、底部有帶電小球的試管.在垂直于試管的水平拉力F作用下,試管向右勻速運動,帶電小球能從試管口處飛出.關于帶電小球及其在離開試管前的運動,下列說法中正確的是(  )

A. 小球帶負電

B. 小球運動的軌跡是一條拋物線

C. 洛倫茲力對小球做正功

D. 要保持試管勻速運動,拉力F應逐漸增大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】健身車上裝有金屬電磁阻尼飛輪,飛輪附近固定一電磁鐵,示意圖如圖所示,人在健身時帶動飛輪轉動.則(  )

A. 飛輪轉速越大,阻尼越大

B. 電磁鐵所接電壓越大,阻尼越大

C. 飛輪材料電阻率越大,阻尼越大

D. 飛輪材料密度越大,阻尼越大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在勻強磁場中,一個100匝的閉合矩形金屬線圈,繞與磁感線垂直的固定軸勻速轉動,穿過該線圈的磁通量Φ隨時間t的變化關系如圖所示。已知線圈總電阻為2 Ω,則

A. t=1.0s時線圈平面平行于磁感線

B. t=1.5 s時線圈中感應電流為0

C. t=2.0 s時線圈中的感應電動勢為0

D. 一個周期內線圈產生的熱量為8 J

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】下列說法正確的是________

A.在完全失重的情況下,氣體的壓強為零

B.液體表面張力產生的原因是液體表面層分子較稀疏,分子間的引力大于斥力

C.當兩分子間距離大于平衡位置的間距時,分子間的距離越大,分子勢能越小

D.水中氣泡上浮過程中,氣泡中的氣體在單位時間內與氣泡壁單位面積碰撞的分子數減小

E.不可能利用高科技手段將散失在環境中的內能重新收集起來加以利用而不引起其他變化

【答案】BDE

【解析】根據氣體壓強的產生原因,在完全失重的情況下,氣體的壓強并不為零,A錯誤;液體表面張力產生的原因是液體表面層分子較稀疏,分子間的引力大于斥力,B正確;當兩分子間距離大于平衡位置的間距時,分子間的距離越大,分子勢能越大,C錯誤;氣泡在水中上浮過程中,體積增大,溫度基本不變,壓強減小,根據氣體壓強的微觀解釋可知,D正確;根據熱力學第二定律,可知不可能將散失在環境中的內能重新收集起來加以利用而不引起其他變化,E正確.

型】填空
束】
95

【題目】一定質量的理想氣體在a狀態體積為V1=2L,壓強為p1=3atm,溫度為T1=300K,在b狀態體積為V2=6L,壓強為p2=1atm,如果建立該氣體的p V圖象如圖所示,讓該氣體沿圖中線段緩慢地從a狀態變化到b狀態,求:

①氣體處于b狀態時的溫度T2

②從a狀態到b狀態的過程中氣體的最高溫度Tmax.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,甲分子固定在坐標原點O處,乙分子從OM間的某處由靜止開始沿x軸正方向運動,甲、乙兩分子的分子勢能Ep與兩分子間距離x的關系如圖中曲線所示.若MNP三點的橫坐標分別為x1x2x3,乙分子經過N點時的動能為2E0,則下列說法正確的是________

A.乙分子在M點時,甲、乙兩分子間的分子力表現為斥力

B.乙分子在N點時,加速度最小

C.乙分子在M點時,動能為E0

D.乙分子在P點時,速度為零

E.乙分子在P點時,分子力的功率為零

【答案】ABC

【解析】乙分子從OM間的某處由靜止開始沿x軸正方向運動到N點的過程中,分子勢能逐漸減小,分子力一直做正功,可見分子力表現為斥力,A正確;乙分子在N點時分子勢能最小,分子力為零,加速度為零,B正確;在M點時,根據能量守恒定律得,得,C正確;在P點時,根據能量守恒定律得,得,乙分子在P點時速度不為零,分子力與速度方向相反,功率不為零,D、E錯誤。

型】填空
束】
162

【題目】如圖,一質量為m的活塞將理想氣體密封在足夠高的導熱汽缸內,活塞用勁度系數為k的輕質彈簧懸掛于天花板上,系統靜止時,活塞與汽缸底部高度差為L0,彈簧的彈力為3mg.現用左手托住質量為2m的物塊,右手將物塊用輕繩掛于汽缸底部,然后左手緩慢下移,直至離開物塊.外界大氣壓恒為p0,活塞的橫截面積為S,重力加速度大小為g,不計一切摩擦和缸內氣體的質量,環境溫度保持不變.求汽缸底部掛上物塊后穩定時,汽缸下降的高度h.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】兩端的電壓需要由零逐漸增加到3V,并便于操作。已選用的器材有:

直流電源(電壓為4V);

電流表(量程為0—0.6A.內阻約0.5Ω);

電壓表(量程為0--3V.內阻約3kΩ);

電鍵一個、導線若干。

實驗中所用的滑動變阻器應選下列中的_______(填字母代號)。

A.滑動變阻器(最大阻值10Ω,額定電流1A)

B.滑動變阻器(最大阻值1kΩ,額定電流0.3A)

上圖為某同學在實驗過程中完成的部分電路連接的情況,請你幫他完成其余部分的線路連接____。(用黑色水筆畫線表示對應的導線

實驗得到小燈泡的伏安特性曲線如圖所示。由曲線可知小燈泡的電阻隨電壓增大而__________(填“增大”、“不變”或“減小”)

如果某次實驗測得小燈泡兩端所加電壓如圖所示,請結合圖線算出此時小燈泡的電阻是_____Ω(保留兩位有效數字)。

根據實驗得到的小燈泡伏安特性曲線,下列分析正確的是_______

A. 測得的小燈泡正常發光的功率偏小,主要是由于電壓表內阻引起

B. 測得的小燈泡正常發光的功率偏小,主要是由于電流表內阻引起

C. 測得的小燈泡正常發光的功率偏大,主要是由于電壓表內阻引起

D. 測得的小燈泡正常發光的功率偏大,主要是由于電流表內阻引起

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在平面直角坐標系xOy中,I、Ⅳ象限內有場強大小E=103V/m的勻強電場,方向與x軸正方向成45°角,Ⅱ、Ⅲ象限內有磁感應強度大小B=l T的勻強磁場,方向垂直坐標平面向里。現有一比荷為l04 C/kg的帶負電粒子,以速度v0=2×l03 m/s由坐標原點O垂直射入磁場,速度方向與y軸負方向成45°角。粒子重力不計。求:

(1)粒子開始在磁場中運動的軌道半徑;

(2)粒子從開始進入磁場到第二次剛進入磁場的過程所用時間;

(3)粒子從第二次進入磁場到第二次離開磁場兩位置間的距離。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】跳臺滑雪是冬奧會中一項極為壯觀的運動,其運動過程包括助滑、起跳、空中飛行和著陸四個階段(如圖甲)。其中的助滑過程可簡化如下:如圖乙,助滑道由長為L、傾角為θ的斜坡AB和弧形坡BCD構成,ABBCDB處相切,AD的高度差為h,運動員(可視為質點的滑塊)著滑雪板從A端無初速下滑,沿助滑道滑至D端起跳。 假設滑雪板與AB間的動摩擦因數為μ,運動員在BCD上克服摩擦力做的功是在AB上克服摩擦力做功的kk<1倍,不計空氣阻力,重力加速度為g。求:

(1)運動員在斜坡AB上滑行的時間;

(2)運動員在D端起跳前的速度大小。

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同步練習冊答案
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