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如图所示间距为l的平行金属导轨
如图所示
,
间距为L的
光滑
平行金属导轨
M、N水平固定,长为L、阻值为R0的...
答:
运动轨迹
如图所示
,由几何关系可得: L2+(r1?d)2=r12所以:r1=L2+d22d解得:v1=(R+R0)(L2+d2)g2RLv0 如粒子恰从C板左边缘离开,则有:r2=d2解得:v2=(R+R0)d2g2RLv0故带电粒子的速度大小v应满足的条件:v<(R+R0)d2g2RLv0或 v>(R+R0)(L2+d2)g2RLv0答:(1...
如图所示
,
间距为L的
光滑
平行金属导轨
水平放置,匀强磁场的磁感应强度为...
答:
导体棒受到的安培力:FB=BIL=B2L2v2R,当导体棒做匀速运动时,速度最大,由平衡条件得:B2L2v2R=F,则最大速度vm=2RFB2L22;(2)速度最大时
金属
棒两端的电压:Uab=IR=ER+RR=BL2FRB2L22RR=FRBL;答:(1)金属棒最大速度为2FRB2L2;(2)金属棒速度最大时棒两端的电压为FRBL.
如图所示
,
间距为L的
光滑
平行金属导轨
,水平地放置在竖直方向的磁感应强...
答:
W F = 1 2 m v m 2 + π B 2
L
2 V m 2 4ω(R+ R 0 ) .答:(1)通过电阻的电流是 BLV R+ R 0 ,(2)外力F所做的功是 1 2
如图所示
,
间距为l的
两条足够长
的平行金属导轨
与水平面的夹角为θ,导轨...
答:
解:(1)a和b不受安培力作用,由机械能守恒知△E k = mgd 1 sinθ ① (2)设导体棒刚进入无磁场区域时的速度为v 1 ,刚离开无磁场区域时的速度为v 2 ,导体棒a克服安培力做功为W对棒a在磁场区域过程中由动能定理得 ② 同时对棒b在无磁场区域过程中由动能定理得 ③ 解得W=mgd ...
如图所示
,MN、PQ是
间距为L的平行金属导轨
,置于磁感强度为B,方向垂直...
答:
,故B错误;C、
金属
导线ab相当于电源,电流方向是b到a,所以可以认为a是电源正极,b是电源的负极,所以a端电势比b端高,故C正确.D、根据功能关系知道外力F做的功等于外界消耗的能量,根据能量守恒得外界消耗的能量转化成整个电路产生的焦耳热.金属导线ab也有电阻也产生焦耳热,故D错误.故选C.
(16分)
如图所示
,
间距为l的平行金属导轨
LMN和OPQ分别固定在两个竖直面...
答:
(2分)解得: (1分)(3)由电磁感应: (1分)ab杆,由平衡: (1分)由能量守恒: (2分) (1分)解得: (1分)
...
如图所示
,
间距为L的
两条足够长
的平行金属导轨
MN,PQ与水平面夹角为a...
答:
由动量定理-F△t=m△v ⑧联立⑤⑥⑦⑧解得:?B2L2△x(R+r)=m△v ⑨对⑨式两边求和有:∑( ?B2L2△x (R+r)) =∑(m△v) ⑩解得导体棒下滑的总距离:x=∑△x=m(R+r)B2L2∑△v=mv0(R+r)B2L2 故导体棒在
导轨
上移动的最大距离为:x=mv0(R+r)B2L2.
如图所示
,MN、PQ是
间距为L的平行金属导轨
,置于磁感应强度为B,方向垂直...
答:
C 试题分析:由右手定则可知,通过电阻R的电流方向为M→R→P,a端电势比b端高,选项A错误,C 正确;ab产生的电动势为:E=BLv,则a、b两点间的电压为 ,选项B错误;由能量守恒定律可知,外力F做的功等于电阻R上发出的焦耳热及
金属导轨
上的焦耳热之和,选项D 错误。
(2013?厦门模拟)
如图所示
,
间距为L的
两根
平行金属导轨
弯成“L”形,竖直...
答:
则ab产生的焦耳热也为Q.根据能量守恒得:2Q+μmgs=12mv02,已知:s=2qRBL,解得:Q=14mv02-μmgqRBL;答:(1)导体棒cd向右匀速运动时,电路中的电流大小BLv02R;(2)导体棒ab匀加速下滑的加速度大小为g-μB2L2v02mR;(3)这一段时间内导体棒cd产生的焦耳热为14mv02-μmgqRBL.
如图所示
,水平放置
的平行金属导轨间距为l
,左端与一电阻R相连.导轨间...
答:
z、由由z手定则可知,
金属
杆中的电流由b流向z,故z错误;B、金属杆zb相当于电源,在电源内部电流从低电势流向高电势,由于电流从b流向z,则z端电势高,b端电势低,故B正确;h、金属杆受到的安培力FB=B4
L
=BLBLvR+r=B2L2vR+r,金属杆做匀速运动,由平衡条件得:F=FB=B2L2vR+r,故h错误;D...
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如图所示水平放置的平行金属导轨
如图所示光滑的平行金属导轨
如图所示两根足够长的平行金属导轨