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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
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
,光滑
的平行金属导轨
水平放置,电阻不计,导轨
间距为l
,左侧接一...
答:
由动能定理W F -W 安 =0 所以 W F = (R+r)Q R (4)先做匀加速,再做减速运动:v-t图象
如图所示
. 故答案为:(1)拉力与时间关系 F= B 2
l
2 at R+r +ma (2)拉力作用的时间为: t 0 = cd a (3)拉力做的功为...
如图所示
一对光滑
的平行金属导轨间距为L
,与水平面夹角为θ,一金属杆...
答:
金属
杆沿
导轨
向下运动时产生感应电流由b流向a,所以金属杆所受安培力水平向右,磁场竖直向上,金属杆速度沿斜面向下,所以金属棒切割磁感线的实际速度是Vcosθ,电动势大小为:E=BLVcosθ,①当金属杆沿导轨向下运动的最大速度时,金属杆受力平衡,故沿斜面方向:mgsinθ=F安cosθ,②F安=BIL ③由...
如图所示
,两根
平行
放置
的金属导轨
,
间距为L
,倾角为θ,轨道间有电动势为E...
答:
解:B最大时,铜棒有沿
导轨
上升的趋势,摩擦力的方向为沿导轨向下,有 ILB 1 cosθ=mgsinθ+f 1 ① N 1 =ILB 1 sinθ+mgcosθ ② f 1 =μN 1 ③由①②③式得 B最小时,铜棒有沿导轨下降的趋势,摩擦力沿导轨向上 ILB 2 cosθ+f 2 =mgsinθ ④ N 2 =ILB 2 sinθ...
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 ...
如图所示
,两光滑
平行金属导轨间距为L
,直导线MN垂直跨在导轨上,且与导轨...
答:
A、B当导线MN匀速向右运动时,导线所受的合力为零,说明导线不受安培力,电路中电流为零,故电阻两端没有电压.此时导线MN产生的感应电动势恒定,根据闭合电路欧姆定律得知,电容器两板间的电压为U=E=BLv.故AB错误.C、电容器两板间的电压为U=BLv,则电容器所带电荷量Q=CU=CBLv,故C正确;D、...
如图所示
,两光滑
平行金属导轨间距为L
,直导线MN垂直跨在导轨上,且与导轨...
答:
选C 以速度v运动的直导线MN相当于一个电源,电动势=BLv,刚开始时电容器不带电,电源在电路中产生电流,给电容器充电。电容器带电±Q时,两极间的电势差=Q/C,C是电容器的电容。当电容器上的电量增加到电容两极的电势差等于MN上的电动势,即Q/C=BLv时,电路电流变为0,导线不再受安培力,保持...
如图所示
,
间距为L
,电阻不计的足够长
平行
光滑
金属导轨
水平放置,导轨左端...
答:
安 =ma,则
金属
棒做加速度减小的减速运动,选项A错误;由能量守恒定律知,整个过程中克服安培力做功等于电阻R和金属棒上产生的焦耳热之和,即W 安 =Q- mv ,选项B错误,D正确;整个过程中通过导体棒的电荷量q= = = ,得金属棒在
导轨
上发生的位移x= ,选项C错误.
如图所示
,两
平行金属导轨间距为L
,直导线MN垂直
答:
因为MN以匀速向右移动,所以产生的是直流电路,在直流电路中,电容相当于开路,也就是说相当于电阻无穷大,所以R是分不到电压的。如果MN是左右左右来回运动,产生的就是交流电路,交流电路电容的容抗就不是无穷大了,结果就不一样了。明白?
如图所示
,足够长
的平行金属导轨
MN?PQ平行放置,
间距为L
,与水平面成θ角...
答:
当导体棒以速度v′匀速下滑时总电阻 R′ 总 =2R ⑩导体棒中的电流 I′= ? (11)?由导体棒受力平衡有 mgsinθ=μmgcosθ+BI′
L
? (12)?由⑧⑨⑩(11)(12)求得:
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