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水平放置足够长的光滑平行导轨
如图甲所示,MN,PQ为
水平放置
的
足够长的平行光滑导轨
,导轨间距L为0.5m...
答:
所以v2=P(R+r)B2L2,v=6m/s (2)WR=2.2J,所以Wr=1.1J,W电=3.3J Pt-W电=12mv2-12mv02 ,t=2 (3)电量Q=ΔΦR+r=BΔSR+r,根据v—t图像,位移的大小范围大约在9~12m,所以电量Q的大小大约在1.5C~1.8C ...
如图所示,MN、PQ为
水平放置
的
足够长的平行光滑导轨
,导轨间距L为0.5m...
答:
L,得到 F安=B2L2vR+r 当金属棒达到稳定速度时F安=Pv 由以上关系式得:v=P(R+r)B2L2 代入数据得v=2m/s(2)WR=1.2J,所以W电=R+rRWR=1.5J 由动能定理得: Pt-W电=12mv2-12mv02 代入数据得 t=5.25s (3)撤去拉力后对棒由牛顿第二定律得:-F安...
ef,gh为
水平放置
的
足够长的平行光滑导轨
答:
1)由E=BLv,I=E/R和F=BIL可得:F=B^2L^2v/R;所以v1=FR/B2L2=4 m/s (2)金属棒速度达到稳定时,
水平
外力F=又P=Fv2 所以v2=m/s=3 m/s (3)设电阻上产生的热量为Q,则根据能量转化与守恒定律可得:Pt=+Q 所以Q=Pt-=(18×0.5-×0.5×22)J=8J 寒假作业上的最后一道...
...ef、gh为
水平放置
的
足够长的平行光滑导轨
,导轨间距为L=1m,导轨...
答:
(1)v 1 =4m/s(2)v 2 =3m/s(3)t=0.5s 解:(1)E=BLV (1分) I= (1分)F 安 =BIL (1分) 稳定时:F=F 安 = B 2 L 2 v/R (1分)∴v 1 =4m/s (1分)(2)速度稳定时,F=F 安 (1分) P F = P F 安 = F 安 v...
如图所示,ef、gh为
水平放置
的
足够长的平行光滑导轨
,导轨间距为L=1m...
答:
只有安培力做功,金属棒做减速运动,由动能定理得:-W=0-12mvM2,克服安培力做功W=12mvM2=0.8J;答:(1)金属棒达到的最大速度vM是4m/s;(2)当金属棒速度达到最大速度一半时,金属棒的加速度20m/s2;(3)若在金属棒达到最大速度的瞬间立即撤去外力F,金属棒继续运动直到停止过程中克服安培...
如图1所示,一对
足够长的平行光滑导轨放置
在
水平
面上,两轨道间距l=0.20m...
答:
(1)0.1kg ,10m/s 2 (2)200C (1)以金属杆为研究对象,电磁感应定律、牛顿运动定律和匀加速运动公式,并结合闭合电路欧姆定律,有 F–IlB=mav=at∴ .由图线上取两点坐标(0s,1N)和(20s,3N)代入方程解得:a=10m/s 2 ;m=0.1kg(2)在杆从静止开始运动的20s的时间内,根据法...
如图所示,ef,gh为
水平放置
的
足够长的平行光滑导轨
,导轨间距为L=1m...
答:
1 +Q 2 Q 1 :Q 2 =R:r 得:Q=8.6J Pt= 1 2 m v 24 +Q t= 1 2 m v 4 2 +Q P = 1 2 ×0.2× 2 2 +8.6 18 s=0.5s.答:(1)若施加的
水平
外力恒为F=8N,则金属棒达到的稳定速度v 1 是...
如图所示,ef,gh为
水平放置
的
足够长的平行光滑导轨
答:
安培力做了功,安培力做功将机械能转化为电能,电流通过电阻后又将电能转化为热能,所以电阻 R产生的热量本质是安培力做的功,对上述过程用动能定理有:Pt-W安=mv32/2,即18×t-8.6=0.2×22/2,得t=0.5s。
如图甲所示,MN、PQ为
水平放置
的
足够长的平行光滑导轨
,导轨间距L为0.5m...
答:
根据串联电路中功率与电阻成正比得:Wr=0.3J,W 电 =1.5J 对金属棒有动能定理得:Pt-W 电 = 1 2 mv 2 - 1 2 mv 0 2 代入数据得 t=5.25s (3)当棒的速度达到1m/s时,拉力的功率为0.4w,此后外力功率恒定,速度继续增大,根据P=Fv可知,外力F在逐渐减...
...MN、PQ为
水平放置
的
足够长的平行光滑
导电
导轨
,间距L为0.5m,导轨...
答:
根据“面积”大小等于位移,得金属棒位移的最小值和最大值分别为: S min = 1 2 ×(3+6)×2m=9m, S max =9m+ 1 2 ×1.2×3m=10.8m故解得 1.5C<q<1.8C答:(1)金属棒达到的稳定速度是6m/s.(2)金属棒从t=0开始直至达到稳定速度所需的时间是2s...
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