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如图所示两根足够长的平行金属导轨
如图
甲
所示
,
两根足够长的平行
光滑
金属导轨
固定放置在水平面上,间距L=0...
答:
(1)由v-t图象可知:a=△v△t=410=0.4m/s2…①由图可知,t=10s时,v=4m/s由牛顿第二定律,得:F-F安=ma…②又F安=BIL…③E=BLv…④I=ER…⑤v=at…⑥联立以上各式,代入数据得:F=B2L2vR+ma=0.52×0.22×41+0.5×0.4=0.24N…⑦电路的发热功率为 P=E2R=(BLv)2R=(...
如图所示
,
两根足够长
固定
平行金属导轨
位于倾角θ=30°的斜面上,导轨上...
答:
Q=△E- fh sin30° ⑥上端电阻R中产生的热量Q R = Q 4 ⑦联立①②③④⑤⑥⑦式得:Q R =0.55J ⑧答:(1)
金属
棒ab由静止至下滑高度为3m的运动过程中机械能的减少量为2.8J.(2)金属棒ab由静止至下滑高度为3m的运动过程中
导轨
上端电阻R中产生的热量为0.55J.
如图所示
,
两根足够长
、电阻不计
的平行金属导轨
相距l=lm,导轨平而与水平...
答:
(1)
金属
棒达到最大速度时,受力平衡,则有:mgsinθ=μF N +FF N =mgcosθ又因有:F=BIL= B 2 l 2 v R 回路的总电阻为:R=r+ R 1 R 2 R 1 + R 2 代入数据得:v=6m/s(2)电阻R 1 上产生的热量为:Q 1 = R 2 R 1...
...电阻不计、间距为d的光滑
平行金属导轨
,其所在平面与水平面夹角为θ...
答:
Bdv 1 I 1 =E 1 /2R mgsinθ=BI 1 d 解得 (2)从释放
金属
杆开始计时,设经过时间t,甲的速度为v,甲中的感应电动势为E,回路中的电流为I,外力为F,则v=at E=Bdv I=E/2R F+mgsinθ-BId=ma a=2gsinθ解得 (0≤t≤ )方向垂直于杆
平行
于
导轨
向下(3)甲...
在线等,
如图所示
,
两根足够长的平行金属导轨
固定在倾角θ=30 的...
答:
三,由能量守恒得,损失的机械能等于
金属
棒ab克服摩擦力做功和产生的电热之和 即m2gxsinθ=Q总+1/2m2v2
如图所示
,AB.CD是
两根足够长的
固定
平行金属导轨
,两导轨间的距离为L...
答:
解答:解:(1)
金属
棒ab下滑时因切割磁感线,产生感应电动势,根据法拉第电磁感应定律可得:E=B1Lv闭合电路中将产生感应电流,根据闭合电路欧姆定律可得:I=ER金属棒ab所受的安培力F安方向如右图
所示
,其大小为:F安=B1IL由以上三式可得:F安=B21L2 vR 以金属棒ab为研究对象,根据牛顿第二定律,...
如图所示
,
两根足够长的
固定
平行金属
光滑
导轨
位于同一水平面,导轨上横放...
答:
A、剪断细线后,导体棒在运动过程中,由于弹簧的作用,导体棒ab、cd反向运动,穿过导体棒ab、cd与
导轨
构成矩形回路的磁通量增大,回路中产生感应电动势,故A正确.B、导体棒ab、cd电流方向相反,根据左手定则,所以
两根
导体棒所受安培力的方向相反,故B错误.C、两根导体棒和弹簧构成的系统在运动过程中...
如图所示
,
两根足够长
固定
平行金属导轨
位于倾角 的斜面上,导轨上、下...
答:
(1)
金属
棒 ab 机械能的减少8J (2) 0. 55J。 (1)金属棒 ab 机械能的减少 8J ①(2)速度最大时金属棒 ab 产生的电动势 ②产生的电流 ③此时的安培力 ④由题意可知,受摩擦力 ⑤由能量守恒得,损失的机械能等于金属棒 ab 克服摩擦力做功和产生的电热之和电热 ...
如图所示
,
两根足够长的
固定
平行金属
光滑
导轨
位于同一水平面上,导轨上横...
答:
A、弹簧恢复状态过程中,回路磁通量增大,回路中产生感应电流.由于通过
两根
导体棒所受安培力的方向相反,由左手定则判断得知,两根导体棒所受安培力的方向总是相反的.故A正确.B、弹簧先释放后收缩,回路的面积先增大后减小,根据楞次定律可知,回路中产生的感应电流方向先沿逆时针,后沿顺时针,两棒...
如图
,
两根足够长的
光滑固定
平行金属导轨
与水平面成θ角,导轨间距为d...
答:
(1)设a的速度为v1,则电动势为:E=Bdv1…①电流为:I=E2R…②b受到的安培力为:F=BId…③对b受力分析
如图
,由平衡条件知:F=mgsinθ…④由①②③④式得:v1=10m/s (2)设a的速度为v1,b的速度为v2,回路电流为I,则:I=E1+E22R=Bd(v1+v2)2R导体棒受到的安培力为:F′...
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