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如图所示平行金属导轨MN和PQ成
如图所示
,
平行金属导轨PQ
与
MN
都与水平面成θ角,相距为L.一根质量为m...
答:
解:
金属
棒受力
如图所示
.根据力平衡条件可知:F=mgsinθ而:F=BIL可得:B=mgsinθIL 又左手定则可知,B的方向垂直
导轨
平面向下.答:磁感应强度大小为mgsinθIL,B的方向垂直导轨平面向下.
如图所示
,
平行金属导轨MN和PQ
与水平面成θ角,导轨两端分别与两个阻值...
答:
AB
如图所示
,光滑
平行金属导轨MN
、
PQ
所在平面与水平面成θ角,M、P两端接...
答:
感应电流为:I=ER+r,通过
金属
棒的电荷量 q=I△t,解得:q=△Φ △R+r=BLxR+r=BL?12at2R+r,则q∝t2,则Φ-t图象应为抛物线,故C错误.D、a、b两端的电势差U=IR=ERR+r=BLRatR+r,U∝t,故D正确.故选:BD.
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
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:
BD 试题分析:本题应根据右手定则判断ab产生感应电流方向,即可得到流过电阻R的电流方向;再由左手定则判断出安培力的方向为沿斜面向下,棒由静止开始沿
导轨
向上运动,由法拉第电磁感应定律和欧姆定律知; , , 可以得出物体运动的速度随时间均匀变化,即 则物体做匀加速直线运动,物体运动的位...
如图所示
,
MN和PQ
为处于同一水平面内的两根
平行
的光滑
金属导轨
,垂直导轨...
答:
副线圈中将有感应电流产生,故I R ≠0、I L ≠0、I C ≠0.故C正确.D、若ab棒匀加速运动,原线圈中感应电流均匀增大,穿过副线圈的磁通量均匀增大,副线圈中产生恒定的感应电动势,由于电容器有隔直的特性,I C =0,而电感线圈有通直的特性,I L ≠0,故I R ≠0、I L ≠0、I C =...
(15分)
如图所示
,
PQ和MN
为水平放置的
平行金属导轨
,间距为l=1.0m,导 ...
答:
(2)若
导轨
粗糙,设棒和导轨之间的最大静摩擦力为f。若BIl>Mg,则静摩擦力的方向与细绳的拉力方向相同,设此时电流为I 1 ,即有BI 1 l-Mg≤f=0.5mg,解得 若BIl<Mg,则静摩擦力的方向与细绳的拉力方向相反,设此时电流为I 2 ,即有 解得 即ab棒中的电流为 根据左手定则...
如图所示
,
MN
、
PQ
为足够长的
平行金属导轨
,间距L=0.50m,导轨平面与水平面...
答:
3)设
金属
棒从ab运动到cd的过程中,电阻R上产生的热量为Q,由能量守恒,有mgs?sinθ=12mv2+μmgs?cosθ+Q解得 Q=0.10J答:(1)金属棒沿
导轨
开始下滑时的加速度大小为2m/s2.(2)金属棒达到cd处的速度大小为2m/s.(3)金属棒由位置ab运动到cd的过程中,电阻R产生的热量为0.10J....
如图所示
,足够长的
平行金属导轨MN
、
PQ平行
放置,间距为L,与水平面成...
答:
所以电路中总电阻R总=(R/2)+R=2R/3 当导体棒运动达到稳定状态时速率为v 此时感应电动势E=BvL 电路中的总电流I=E/R总=BvL/(2R/3)=3BvL/2(A)此时整个电路消耗的电功率P=I*I*(2R/3)(B)重力功率P'=mgsinθ*v(C)而P总=3P'/4 由方程(B)和(C)解得:电路中的...
如图所示
,
MN和PQ
是两根互相
平行
竖直放置的光滑
金属导轨
,已知导轨足够...
答:
试题分析:当将开关S断开时,ab由静止开始自由下落,则其加速度不变,速度逐渐变大;当闭合开关时,导体会受到一个安培力,与重力的方向相反,如果此时安培力与重力正好相等,则将会沿这个速度匀速动动下去,故A是可能的;如果安培力比重力小,则导体受到的合力仍是向下的,导体的速度会增加,直到安培...
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