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如图光滑平行金属导轨
如图
甲所示,
光滑平行金属导轨
MN、PQ所在平面与水平面成θ角,M、P两端...
答:
BC 分析:由题可知,回路中的感应电流与时间成正比,说明感应电动势也是随时间均匀增大的,明确各个图象的物理意义,结合产生感应电流的特点即可正确求解.回路中的感应电动势为:E= 感应电流为:I= ,由图可知:I=kt,即 =kt,故有: =kRt,所以图象B正确;由于产生的感应电动势是逐渐增大...
如图
所示,
光滑平行
的
金属导轨
MN 和 PQ ,间距 L =1.0 m,与水平面之间...
答:
③ 1分(2)5s末的瞬时速度为 ④ 1分5s末的感应电动势为 ⑤ 1分由欧姆定律得 ⑥ 1分联立解得, ⑦ 1分(3)由安培力公式得 ⑧ 1分由牛顿
如图
所示,
光滑
的
平行金属导轨
CD 与 EF 间距为 L= 1m,与水平面夹角为...
答:
解:(1)由于棒从静止开始运动,因此首先可以确定棒开始阶段做加速运动,
如图
所示 棒在下滑过程中沿
导轨
方向有向下的重力分力 mg sin θ 和向上的安培力 F 。由于 m 随位移 x 增大而增大,所以 mg sin θ 是一个变力;而安培力与速度有关,也随位移增大而增大。如果两个力的差值恒定,即合外力...
如图
,
光滑
的
平行金属导轨
水平放置,电阻不计,导轨间距为l,左侧接一阻值...
答:
(1)测得电阻两端电压随时间均匀增大,R两端电压U∝I,感应电动势E∝I,E∝v, U随时间均匀增大,即v随时间均匀增大,加速度为恒量,所以
金属
棒做匀加速运动.(2)对金属棒受力分析,有牛顿第二定律得:F- B 2 l 2 V R+r =ma,以F=0.5v+0.4代入得(0.5- B...
如图
所示,
光滑
的
平行金属导轨
水平放置,电阻不计,导轨间距为l,左侧接一...
答:
(1)测得电阻两端电压随时间均匀增大,R两端电压U∝I,感应电动势E∝I,E∝v,U随时间均匀增大,即v随时间均匀增大,加速度为恒量,所以
金属
棒做匀加速运动.(2)对金属棒受力分析,有牛顿第二定律得:F-B2l2vR+r=ma,将F=0.5v+0.4代入得:(0.5-B2l2R+r)v+0.4=a,因为a与v无...
如图
所示,
光滑平行金属
轨道平面与水平面成θ角,
导轨
间距为L,电阻不计...
答:
1R即 v=mgRsinθB2L2在整个过程中,由动能定理,得:-w安′=12mv2-12mv02则
金属
杆克服安培力做功为:w安′=12mv02?m3g2R2sin2θ2B4L4由功能关系,得整个过程中电阻R上产生的焦耳热为:Q=w安′=12mv02?m3g2R2sin2θ2B4L4答:(1)金属杆ab以初速度v0开始运动时它的加速度的大小;...
如图
甲所示,
光滑
的
平行金属导轨
水平放置,导轨间距为l,左侧接一阻值为R...
答:
(1)
金属
棒开始运动时,x=0,v=0,金属棒不受安培力作用,金属棒所受合力F=0.2x+0.4=0.4N,由牛顿第二定律得:a=Fm=0.41=0.4m/s2,由题意可知,电阻R两端电压随时间均匀增大,即金属棒切割磁感线产生的感应电动势随时间均匀增大,由E=BLv可知,金属棒的速度v随时间t均匀增大,则金属棒...
如图
所示,足够长的
光滑平行金属导轨
MN、PQ固定在一个水平面上,两导轨间...
答:
(1) (2) 试题分析:(1)当拉力等于安培力时CD杆速度达到最大,此时F的功率也最大,之后做CD杆匀速运动 , , , 4分解得: 2分拉力F的最大功率 2分(2)从开始运动到
金属
杆的速度达到最大的这段时间内平均电动势为: 2分通过电阻R的电量: 2分 所以: ...
如图
所示,两
平行光滑
的
金属导轨
MN、PQ固定在水平面上,相距为L,处于竖直...
答:
解得 (2)棒匀速运动的速度为v,则 设棒在前x0/2距离运动的时间为t1,则由动量定律:F0 t 1 -BqL=mv;解得: 设棒在后x0/2匀速运动的时间为t2,则 所以棒通过区域1所用的总时间: (3)进入1区时拉力为 ,速度 ,则有 。解得 ; 。进入i区时的拉力 。导体棒以后...
如图
(甲)所示,
平行光滑金属导轨
水平放置,两轨相距 L=0.4m、导轨一端与...
答:
F=0.2N;x=2m时,F=0.6N安培力做功WA=?.Fx=?0.2+0.62×2J=?0.8J答:(1)
金属
棒在x=0处回路中的电流大小I为1A;(2)金属棒在x=2m处的速度大小v=0.67m/s;(3)金属棒从x=0运动到x=2m过程中,安培力所做的功WA为-0.8J.
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两条平行的光滑金属导轨