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平行长直金属导轨水平放置
如图(a)所示,光滑的
平行长直金属导轨
置于
水平
面内,间距为L、导轨左端...
答:
v3)R由于速度恒定时,则有:B2L2(v1?v3)R=f,可得:v3=v1-fRB2L2(4)设导体棒做匀加速直线运动时的加速度大小为a′,此时磁场与导体棒的速度差为△v.导体棒做匀加速运动时受到的合力是定值,它切割磁感线产生的感应电动势、感应电流是一定的,说明导体棒与磁场的速度差是一定的,即导体棒做...
如图(a)所示,光滑的
平行长直金属导轨
置于
水平
面内,间距为L、导轨左端...
答:
④联立①②③④得:a=fR+B2L2vtB2L2t?mR.答:(1)导体棒静止,磁场以速度v1匀速向右移动时,导体棒所受安培力为B2L2v1R;(2)导体棒做匀加速直线运动时的加速度大小为fR+B2L2vtB2L2t?mR.
如图所示,光滑的
平行长直金属导轨
置于
水平
面内,间距为L,导轨左端接有...
答:
解:(1)当导体棒刚开始运动时,回路中产生的感应电流最大为 此时导体棒受到的安培力最大为 所以阻力最大不能超过 (2)由于磁场和导体棒都向有运动,所以其切割磁感线的速度为(v 1 -v 2 ),则导体棒切割磁感线产生的电动势为E=BL(v 1 -v 2 ),感应电流为 ,又导体棒受到的...
如图所示,
水平放置
的
长直平行金属导轨
PQ、MN相距l=0.4m,导轨左边接有...
答:
(1)由右手定则可知,
金属
棒中的电流方向为a→b; 棒上电动势为:E=Blv=0.5×0.4×4V=0.8V 由闭合电路欧姆定律得:I=Er+R=0.80.2+3A=0.25A(2)匀速运动时棒受的安培力为:F安=BIl=0.5×0.25×0.4N=0.05N 则 F外=F安=0.05N 功率为:P=F外v=0.05×4W=...
如图(a)所示,光滑的
平行长直金属导轨
置于
水平
面内,间距为L、导轨左端...
答:
v2)R-f=ma 导体棒要做匀加速运动,必有v1-v2为常数,设为△v,则:a=vt+△vt 则:B2L2(at?v2)R-f=ma可解得:a=B2L2vt+fRB2L2t?mR 答:(1)导体棒所达到的恒定速度v2为v1-fRB2L2;(2)导体棒以恒定速度运动时,单位时间内克服阻力所做的功为f(v1-fRB2L2),电路中消耗的...
如图,光滑的
平行长直金属导轨
置于
水平
面内,导轨左端接有电阻R,导体棒...
答:
切割磁感线产生感应电动势,将有电流通过R.故A错误.B、导体棒相对于磁场向左运动,根据右手定则判断得知:导体棒中感应电流方向向下,则电阻R中电流方向从b向a.故B错误.C、D根据左手定则判断可知,导体棒所受的安培力方向向右,则导体棒将向右运动.故C正确,D错误.故选C ...
如图所示,
水平放置
的两根
平行
的光滑
长直金属导轨
,其电阻不计,导体棒ab...
答:
ab在外力F2作用下保持静止,外力F2与所受的安培力二平衡,大小相等.由安培力公式F=BIL,可知两棒所受的安培力大小相等,则F1=F2.cd棒切割磁感线相当于电源,而ab相当于外电路,
导轨
电阻不计,ab两端与cd两端的电压都是路端电压,大小相等.故有Uab=Ucd.故D正确,ABC错误.故选:D.
如图所示,P、Q为
水平
面内
平行放置
的
金属长直导轨
,间距为L 1 ,处在...
答:
= B 1 L 1 v 7 4 r 解得:v= 7mgr 4 B 1 B 2 L 1 L 2 .故导体杆ef的运动速度v是: 7mgr 4 B 1 B 2 L 1 L 2 .(3)ef棒在
水平
方向上受到外力F、安培力、摩擦力,根据平衡条件可知F=F A +...
如图所示,两光滑
平行长直导轨
,
水平放置
在磁感应强度为B的匀强磁场中...
答:
A、
金属
棒受到的安培力:FB=BIL=B2L2vR,由牛顿第二定律得:F-B2L2vR=ma,解得加速度:a=Fm-B2L2vmR,金属棒做加速运动,速度v不断增大,则加速度a不断减小,金属棒开始做加速度减小的加速度运动,当加速度为零时,最后做匀速直线运动,故A错误;B、由于金属棒做加速度减小的加速运动,v的...
如图所示,两根足够长的
直金属导轨
MN、PQ
平行放置
,与
水平
面夹角为θ,两...
答:
设为vm.由上题结果得:gsinθ-B2L20vmmR=0解得:vm=mgRsinθB2L20(3)对全过程,根据功能关系得: Q=FS-12mvm2则得回路里产生的焦耳热为:Q=FS-m3g2R2sin2θ2B4L40 答:(1)此时ab杆中的电流为BL0vR,加速度的大小为gsinθ-B2L20vmR;(2)在下滑过程中,ab杆可以达到的...
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