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如图所示两根平行金属导轨
如图所示
,
两根平行金属导轨
固定在同一水平面内,间距为l,导轨左端连接...
答:
解:(1)杆进入磁场前做匀加速运动,由牛顿第二定律得 ① 由运动学公式得 ② 解得
导轨
对杆的阻力为 ③ (2)杆进入磁场后做匀速运动,设杆受到的安培力为F B ,由平衡条件得 ④ 杆ab所受的安培力 ⑤ 解得杆ab中通过的电流 ⑥ 由安培定则可知杆中的电流方向自a流向b ...
如图所示
,
两根平行金属导轨
MN,PQ相距为d =1.0m,导轨平面与水平面夹角为...
答:
由动能定理: ① (2分)再由功能关系, ② (2分)得 (1分)设绝缘棒与
金属
棒碰前的速度为 ,对绝缘棒在
导轨
上滑动过程,由动能定理 ③ (2分)得 (1分)设绝缘棒碰后的速度为 ,选沿导轨向上的
如图所示
,
两根平行金属导轨
MN、PQ相距为d=1.0m,导轨平面与水平夹角为α...
答:
△t联立得:q=△ΦR+r=BdxR+r=1×1×0.21.6+0.4C=0.1C(3)
金属
棒沿
导轨
向上运动的过程中,设整个回路中产生的热量为Q总.根据能量守恒定律得:Q总=12mv20-μmgxcos30°-mgxsin30°=12×0.1×10×32-33×0.1×10×0.2×cos30°-0.1×10×0.2×sin30°=3.4(J)电阻R...
如图所示
,
两根平行金属导轨
固定在水平桌面上,每根导轨每米的电阻为r...
答:
解:以a表示
金属
杆的加速度,在t时刻,金属杆与初始位置的距离为L= 此时杆的速度v=at 这时,杆与
导轨
构成的回路的面积S=LI 回路中的感应电动势E=S +Blv 而B=kt, = =k 回路中的总电阻R=2Lr 0 回路中的感应电流i= 作用于的安培力F=Bli 解得F= 代入数据为F=1....
如图所示
,
两根平行金属导轨
MN、PQ相距为d=1.0m,导轨平面与水平面夹角为...
答:
回答:(1) 方向沿
导轨
向下 (2) 方向沿导轨向下 (3) 解析: (1)碰前: 对 由动能定理: ① 碰后: 对 由能量守恒: 解方程组 方向沿导轨向上相碰:由动量守恒 方向沿导轨向下(2) …… 方向沿导轨向下 (3) 由动量定理: 解方程
如图所示
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两根
足够长的
平行金属导轨
MN 、 PQ 与水平面的夹角为α =...
答:
(或: )金属棒 ab 、金属棒 cd 都在磁场中运动时,回路不产生焦耳热金属棒 cd 在磁场中(金属棒 ab 在磁场外),金属棒 cd 的初速度为 ,末速度为 ,由动能定理: 方法二:
两根金属
棒全部通过磁场的过程中回路产生的焦耳热 Q 等于两棒损失的机械能 ...
如图所示
,
两根
互相
平行
的
金属导轨
水平放置于匀强磁场中,在导轨上导体棒...
答:
当AB受力向右移动时,根据右手定则可知,AB导体棒内产生了由B到A方向的电流,整个回路中就有逆时针方向的电流,所以A错误 CD中,电流由C到D,根据左手定则,CD棒受到向右方向的力,B错误,C错误 AB棒中电流从B到A,根据左手定则,AB棒受到的磁场力方向向左,D正确 ...
如图所示
,
两根金属平行导轨
MN和PQ放在水平面上,左端向上弯曲且光滑,导 ...
答:
通过
金属
棒b的电流大小是 BL 2gh 2R ;?若金属棒a在磁场Ⅰ内运动过程中,金属棒b能在
导轨
上保持静止,金属棒a释放时的高度h应满足的条件是h≤ g m 2 R 2 50 B 4 L 4 ;(2)金属棒a在磁场Ⅰ内运动过程中,金属棒b中可能产生焦耳热的最大值是 ...
如图所示
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两根
足够长的
平行金属导轨
由倾斜和水平两部分平滑连接组成...
答:
2×0.2×10×1m/s=4m/s(2)棒ab运动到MN处,cd加速度最大Em=BLv0 Im=EmR1+R2∴Fm=BImL=B2L2v0R1+R2=12×12×41+3N=1N由牛顿第二定律:Fm-μm2g=m2a解得:a=3m/s2(3)在不相碰的情况下,两棒最终速度必相等,设为vm,ab、cd组成的系统在水平方向任一时刻ab棒与cd棒...
如图所示
,
两根平行
放置的
金属导轨
,间距为L,倾角为θ,轨道间有电动势为E...
答:
有 ILB 1 cosθ=mgsinθ+f 1 ① N 1 =ILB 1 sinθ+mgcosθ ② f 1 =μN 1 ③由①②③式得 B最小时,铜棒有沿
导轨
下降的趋势,摩擦力沿导轨向上 ILB 2 cosθ+f 2 =mgsinθ ④ N 2 =ILB 2 sinθ+mgcosθ ⑤ f 2 =μN 2 ⑥由④⑤⑥式得 所以 ...
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如图所示若ab平行cd
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如图所示