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两根平行金属导轨固定在水平桌面上
(超难)如图所示,
两平行金属导轨固定在水平面上
,匀强磁场方向垂直导轨平 ...
答:
由右手定则易知,ab 棒上的电流方向是 由b向a 。cd 棒做加速度减小的加速运动,ab 棒 做加速度增大的加速运动,两棒加速度相等时,系 统达稳定状态。对整体有:F= (2m+m) a 对ab棒有:F安=2ma 得ab棒所受安培力为: F安=2F/3 cd棒所受安培力与ab棒所受安培力大小相等。由于开始时...
水平桌面上固定两根
相距L的足够长的
平行
光滑
金属导轨
,导轨左端如图连接...
答:
F 安 =BI′L=B BLv R+r L = B 2 L 2 v R+r v= Mg(R+r) B 2 L 2 答:(1)
金属
棒从静止释放到刚进入磁场所运动的时间t为 (M+m) v 0 Mg .(2)金属棒刚进入磁场时小灯泡的功率为 B 2 L 2 v 20...
...的
平行金属导轨
左端与电阻 相连,
固定在水平桌面上
,质量为 、内阻为...
答:
④ 由欧姆定律得 ⑤联立③④⑤解得 (3)设位移为 ,对全过程由动量定理 ⑥ 又因 ⑦联立⑥⑦解得 点评:本题通过冲量定理结合电磁感应定律求出感应电流,通过能量守恒定律求出动能,并利用牛顿第二定律求出加速度。在计算电量时通过Q=It,其中I应为对时间的平均值。
两根固定在水平面上
的光滑
平行金属导轨
,一端接有阻值为R=2Ω的电阻...
答:
FA′=ma,代入数据解得:a=1.25m/s2,方向
水平
向左.设t2 时刻的速度为v′则:FA′v2=I′2(R+r),代入数据解得:v2=3m/s,t1-t2之间整个回路的焦耳热Q,根据动能定理:-Q=12mv′2-12mv2,代入数据得:Q=0.27J;答:(1)
金属
杆匀速时速度大小v0为0.6m/s;(2)金属棒在t2时刻...
两根
相距为L的
平行金属导轨固定于水平面上
,导轨电阻不计.一个质量为m...
答:
2a-WB=12mv22-12mv12在磁场外应加速,加速到刚进入磁场中时速度恰好为v1,则每次在磁场外:(F-μmg)?(b-a)=12mv12-12mv22解答:WB=(F-μmg)?(a+b)则整个过程中的总热量为:Q=nWB=n(F-μmg)?(a+b)由电路结构知,
导轨
左端电阻产生的热量:QR=Q6=n(F?μmg)(a+b)6答...
相互
平行
的
两根
足够长的
金属导轨
置于
水平面上
,导轨光滑,间距为d,导轨...
答:
⑧拉力做功为:W=Pt此过程拉力做功转化为电阻上的焦耳热和
金属
棒的动能:Pt=Q2+12mv2…⑨由⑧⑨解得:Q2=Pt?mPR2B4L4答:(1)若给金属棒以向右的初速度V0,求在金属棒整个运动过程中电阻R上的焦耳热Q1=12mv20.(2)若给金属棒施加一
水平
向右的恒力F,已知从金属棒开始运动到刚达到稳定...
两根
足够长的
平行金属导轨
,
固定在
同一
水平面上
,磁感应强度为 B 的...
答:
(2) ⑴由法拉第电磁感应定律,回路中的感应电动势大小为: ① 4分回路中的电流为: ② 1分甲、乙
两
杆都受安培力作用,大小都为: ③ 2分乙杆受安培力方向
水平
向右,据牛顿第二定律有: ④ 2分解以上各式得: ⑤ 2分⑵设乙的加速度为 a 乙 时,甲的加...
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 ...
物理题:
水平面上
的两光滑
金属导轨平行固定
放置
答:
【解析】(1)在t=0至t=4s内,
金属
棒PQ保持静止,磁场变化导致电路中产生感应电动势.电路为r与R并联,再与RL串联,电路的总电阻 =5Ω ① 此时感应电动势 =0.5×2×0.5V=0.5V ② 通过小灯泡的电流为:=0.1A ③ (2)当棒在磁场区域中运动时,由导体棒切割磁感线产生电动势...
如图所示,
水平面上
有
两根
光滑
金属导轨平行固定
放置,导轨的电阻不计,间...
答:
RLR+RL=3×63+6Ω=2Ω通过
金属
棒的电流大小I=ER并+r=12+0.5A=0.4A,小灯泡两端的电压U=E-Ir=1-0.4×0.5=0.8V,金属棒受到的安培力大小 FA=BIl=0.2×0.4×0.5N=0.04N,由左手定则可判断安培力方向
水平
向左;答:(1)金属棒切割磁场产生的电动势为1V;(2)小灯泡两端...
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