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金属棒电阻均不计,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。达圆弧最低处AA'位置时,MN克服安培力做功的瞬时功率为0.O4W,取g=(1)判断金属棒ab刚要滑动时棒中的感应电流方向,并求此时金属棒所受的摩10m/s2,π=3.14,不计导轨电阻,导体棒MN、PQ与导轨一直接触良好。擦力F:大小。(1)求导体棒MN到达圆弧导轨最低处AA'位置时对导轨的压力大小。②若密场不动,金风棒以水初速度2和开始运动,经过时间(-B停止(2)求导体棒MN沿圆弧导轨下滑过程中,MN克服摩擦力做的功(结果保留3位有效数字)。运动,求金属棒ab运动的位移x及回路中产生的焦耳热Q。(3)若导体棒MN到达AA'位置时释放PQ,求之后的运动过程中通过回路某截面的电荷量q。17.(14分)如图甲所示,两条足够长的行金属导轨间距为0.5m,固定在倾角为*如图所示为一研究导体棒在磁场中运动的装置。两行光滑金属导轨倾角为37的斜面上。导轨顶端连接一个阻值为1Q的定值电阻。在MN下方存在方30°,导轨间距为d=1m。导轨上端通过单刀双掷开关可以分别与1、2相连,其向垂直于斜面向上、磁感应强度大小为1T的匀强磁场。质量为0.5kg的金属中1连接光电管,2连接一个电容为C=0.25F的电容器。两行导轨间存在垂棒从AB处由静止开始沿导轨下滑,其运动过程中的t图像如图乙所示。金属直于轨道面向上的匀强有界磁场,磁感应强度大小为B=1T,磁场宽度为DE=棒运动过程中与导轨保持垂直且接触良好,不计金属棒和导轨的电阻,取g=1m。现利用光电管把光信号转换为电信号,A和K分别是光电管的阳极和阴10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。极,电源电压为U。用发光功率为P的激光器发出频率为y的光全部照射在K(1)求金属棒与导轨间的动摩擦因数。上,开关与1接通,回路中形成电流。已知阴极K材料的逸出功为W。,普朗克常(2)求金属棒在磁场中能够达到的最大速率。量为h,电子电荷量为。初始时导体棒恰好能静止在磁场上边缘D处,导体棒(3)已知金属棒从进入磁场到速度达到5m/s时通过定值电阻的电荷量为1.3C,求垂直导轨放置,各处电阻均不计,取g=10m/s2。此过程中定值电阻产生的焦耳热。(1)求光电子到达A极时的最大动能Ekm(答案用字母表示)。v/(m.s-(2)假设每个入射的光子会产生1个光电子,所有的光电子都能到达A极,激光器发光功率P=13.26W,v=6.4×104Hz、h=6.63×1034J·s、e=1.6×1019C,求导体棒的质量m。(3)把开关快速扳到位置2,导体棒向下运动起来,在运动过程中始终与导轨垂直,求导体棒运动到E处时的速度大小。激光束18.(16分)如图所示,行金属导轨由水部分和倾斜部分组成,倾斜部分是两个竖直放置的四分之一圆弧导轨,圆弧半径为r=0.2。水部分是两段均足够长但不等宽的光滑导轨,CC'=3AA=0.6m,水导轨与圆弧导轨在AA'处滑连接。整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B一1T,导体棒MN、PQ的质量分别为m1=0.2kg、m2=0.6kg,长度分别为l10.2m、l2=0.6m,电阻分别为R1=1.02、R2=3.02,PQ固定在宽水导轨上。现给导体棒MN一个初速度,使其恰好沿圆弧导轨从最高点匀速下滑,到物理·单元检测卷(十七)第7页(共8页)物理·单元检测卷(十七)第8页(共8页)
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