例17 如图2106所示,在半径为r的圆柱形区域内,充满.docVIP

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例17 如图2—10—16所示,在半径为r的圆柱形区域内,充满与圆柱轴线平行的匀强磁场,一长为r的金属棒MN与磁场方向垂直地放在磁场区域内,棒的端点MN恰在磁场边界的圆周上,已知磁感应强度B随时间均匀变化,其变化率为=k,求MN中产生的电动势为多大? 解析 由题可知,MN上有感应电动势,这种感应电动势无法直接计算。但如果注意MN的长为r,结合题意,可虚构两根与NM完全相同的金属棒与MN棒一起刚好构成圆的内接正三角形,如图2—10—16—甲所示.由法拉第电磁感应定律,这一回路中的感应电动势MN上的感应电动势是整个回路中电动势的1/3,所以 针对训练 1.两个物体A和B,质量分别为M和m,用跨过定滑轮的轻绳相连,A静止于水平地面上, 如图2—10—17所示,不计摩擦,A对绳的作用力的大小与地面对A的作用力的大小分 别为 ( ) A.mg, (M-m)g B.mg , Mg C.(M-m)g, Mg D.(M+m)g, (M-m)g 2.如2—10—18所示,A、B是静止在水平地面 上完全相同的两块长木板,A的左端和B的右端 相接触,两板的质量皆为M=2.0kg,长度皆为L=1.0m, C是质量为m=1.0kg的小物块。现给它一个初速度 v0=2.0m/s,使它从板B的左端向右滑动,已知地面是 光滑的,而C与板A、B之间的动摩擦因数皆为μ=0.10, 求最后A、B、C各以多大的速度做匀速运动。取重力加 速度g=10m/s2。 3.质量为m的物体A置于质量为M、倾角为θ的斜面体 B上,A、B之间光滑接触,B的底面与水平地面也是光滑 接触。设开始时A与B均静止,而后A以某初速度沿B 的斜面向上运动,如图2—10—19所示,试问A在没有到 达斜面顶部前是否会离开斜面?为什么?讨论中不必考虑B向前倾倒的可能性。 4.半径为r、质量为m的三个相同的球放在水平桌面上,两两互相接触。用一个高为1.5r的圆柱形圆筒(上下均无底)将此三球套在筒内,圆筒的内径取适当值,使得各球间以及球与筒壁之间均保持无形变接触。现取一质量亦为m、半径为R的第四个球,放在三球的上方正中。设四个球的表面、圆筒的内壁表现均由相同物质构成,其相互之间的最大静摩擦系数为μ=3/(约等于0.775),问R取何值时,用手缓慢竖直向上提起圆筒即能将四个球一起提起来? 5.如图12—10—20所示的一段封闭、水平放置 的粗细均匀的玻璃管中,有水银柱将气体隔成 了体积不同的左右两部分,初温T左T右,当两 部分气体升高相同的温度时,判断水银柱如何移动。 (提示:假设用一装置将水银柱固定住,两边气体 作等容变化。) 6.如图2—10—21所示,A、B两容器容积相等,用粗 细均匀的细玻璃管相连,容器内装有不同气体,细管 中央有一段水银且保持平衡,此时A中气体的温度为 0℃,B中气体温度为20℃,若将它们的温度都降低 10℃,则水银柱将 ( ) A.向A移动 B.向B移动 C.不动 D.不能确定 7.如图2—10—22所示,半径为R的大球O被内切地挖去半径为R/2的小球O′,大球余下的部分均匀带电量为Q,试求距大球球心O点r处(rR)P点的场强。已知OP的连线经过小球球心。 8.如图2—10—23所示,两种电路中电源相同,各电阻器阻值相等,各电流表的内阻相等且不可忽略,电流表A1,A2,A3,和A4读出的电流值分别为I1、I2、I3和I4。下列关系式中正确的是 A.I1=I3 B.I1I4 C.I2=2I1 D.I2I3+I4 9.如图2—10—24所示,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,质量为m、电量为+q的微粒在磁场中由静止开始下落,空气阻力不计。求微粒下落的最大高度和最大速度。 10.两根相距d=0.2m的平行光滑金属长轨道与水平方向成30°角固定,匀强磁场的磁感应强度B=0.2T,方向垂直两导轨组成的平面。两根金属棒ab、cd互相平行且始终与导轨垂直地放在导轨上,它们的质量m1=0.1kg , m2=0.02kg,两棒电阻均为0.02Ω,导轨的电阻不计。如图2—10—25所示,ab棒在平行于导轨平面斜向上的外力作用下,以v=1.5m/s的速度沿斜面匀速向上运动,求在此过程中金属棒cd运动的最大速度。 11.两个定值电阻R1、R2串联后接在输出电压U稳定于12V的直流电源上。有人把一个内阻不是远大于R1、R2的电压表接在R1两端,如图2—10—26所示,电压表的示数8V,如果把此电压表改接在R2的两端,则电压表的示数将 ( ) A.小于4V B.等于4V C.大于4V,小于8V D.等于或大于8V 12.如图2—10—27所示的电路中,电池的电动

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