如图,导轨间距为l,导轨上面横放着两根导体棒ab

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/17 04:46:26
如图,导轨间距为l,导轨上面横放着两根导体棒ab
2011高考物理题如图,两根足够长的金属导轨ab、cd竖直放置,导轨间距离为L,电阻不计.在导轨上端并接两个额定功率均为

第一问保持正常发光意味着感应电流恒定,意味着MN下落速度恒定,意味着MN受平衡力有G=F磁即:mg=BI总L其中I总=2I分=2(P/R开方)(灯泡正常发光)代入求B第二问此题金属棒匀速下落,动能不变

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,且与导轨接触良好,整个装置处于垂直纸

右手定则判断电流从N流向M,再左手定则判断安培力向左,因此刚开始导体棒一定做减速运动,速度降到v后开始匀速说明此时已不受安培力作用,即闭合回路无电流,原因是减速过程电容充电,电容充电过程电容两端电压始

水平面上两根足够长的金属导轨平行固定放置,间距为L,一端通过导线与阻值为R的电阻连接;导轨上放一质量为m的金属杆(如图)

你的图不在这里,所以某些信息不清楚,问别人问题,要有点诚意,既然题目有如图所示,你得把图弄上来.后来看到你的图了,你第二个等式安培力好像没有除以R,此外,你看错了,当v=8时,F=6

)如图,在竖直面内有两平行金属导轨AB、CD.导轨间距为L,电阻不计.一根电阻不计的金属棒ab可在导轨上

楼主题目不全啊?补完,追问我把再问:无摩擦地滑动.棒与导轨垂直,并接触良好.导轨之间有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感强度为B.导轨右边与电路连接.电路中的两个定值电阻组织分别为2R和R.在BD间接有一水

9、如图3—16所示,两根平行的光滑金属导轨水平放置在竖直向下的匀强磁场中,导轨间距离为L,导轨的左端串联一个电阻R,在

(1)因为一开始速度为零时,有最大加速度,所以恒力F=ma则Vm=P/F=P/(ma)(2)速度最大时,F安=恒力F,所以BIVm=B^2L^2Vm/(r+R)=ma所以B=……(自己解吧,不好打)(

如图,两根足够长的金属导轨ab,cd竖直放置,导轨间距离为L,电阻不计.在导轨上端接一个额定功率为P,电阻为R

因为题中有一句话说灯泡亮度不再发生变化,说明金属棒下落的速度不发生变化,(因为如果速度发生变化则产生的电流会发生变化),你是不是纠结有没有摩擦力,因为摩擦力的大小与支持力大小有关,而本题中没有垂直于导

如图,两根足够长的金属导轨ab、cd竖直放置,导轨间距离为L,电阻不计.在导轨上端接一个额定功率为P、电阻为R的小灯泡.

(1)电压大小即灯泡的额定电压,P=U2R,U=PR;(2)设小灯泡的额定电流为I0,有:P=I02R,得I0=PR由题意,在金属棒沿导轨竖直下落的某时刻,小灯泡保持正常发光,流经MN的电流为I=I0

19、如图3—16所示,两根平行的光滑金属导轨水平放置在竖直向下的匀强磁场中,导轨间距离为L,导轨的左端串联一个电阻R,

解(1)加速度在刚开始运动时最大,此时磁场力为零.恒力F=ma.1功率最大时,速度最大,p=FVm.2由1,2得Vm=p/(ma).3(2)功率最大时,速度最大,此时磁场力大小为.F=B^2*L^2*

如图所示,两条平行的金属导轨MP、NQ间距L=0.5m,导轨平面与水平面夹角为α,设导轨足够长.导轨处在与导轨平面垂直的

(1)当S与触点“1”接通时,导体棒刚好保持静止状态,安培力与重力沿斜面向下的分力平衡,则安培力方向沿斜面向上,根据左手定则,磁场的方向是垂直斜面向下(2)当S与“1”接通时  I

如图,不计电阻的U形导轨abcd水平放置,导轨宽l=0.5m,左端连接阻值为0.4Ω的电阻R.在导轨上垂直于导轨放一电阻

穿过回路的磁通量变大,由楞次定律可知,感应电流磁场方向竖直向下,由安培定则可知从上向下看,感应电流沿顺时针方向,如图所示.由法拉第电磁感应定律有:E=△Φ△t=△B•S△t=0.1×0.5×0.8=0

如图,光滑金属导轨互相平行,间距为L,导轨平面与水平面夹角为θ.放在一个范围较大的竖直向上的磁感强度为B的匀强磁场中.将

金属棒到达最大速度后,机械能转化为电能,重力的功率等于D的功率,所以:PD=PG=mg•vcosθ金属棒ab先做加速度减小的变加速运动,后做匀速直线运动,此时速度达到最大,设最大速度为vm.此时金属棒

如图,倾角为θ的斜面导轨上有一根质量为m的金属棒,导轨间距离为l,垂直于斜面向上的磁场充满空间,当金属棒通以电流i时恰处

再问:能讲解吗?我不懂再答:再问:谢谢!我真的一点都不懂再问:还有几道题你愿意教我吗再答:我看看吧再问:再问:图中16题,谢谢再答:选B再问:为什么,我不会再答:你知道安培定则吗?再问:知道点再答:那

如图所示,在水平面上固定两光滑的长直平行金属导轨MN,PQ,导轨间距离为L

最大速度时电势差为BL(vm-v)a,b各自的安培力为BBLL(v-vm)/2R对于b最大速度时加速度为0受力平衡所以弹簧的力等于安培力BBLL(v-vm)/2R利用能量守恒弹簧的弹性势能为1/2Ma

如图8所示,平行金属导轨间距为L,水平放置,电源电动势为E,内阻为r,金属棒质量为M,电阻为R,与导轨垂直,

A,金属棒对导轨的压力为Mg,……错误,物体还受到斜向上(或斜向下)的安培力,所以不等于重力.B,金属棒对导轨的压力大小为0……错误,压力若为0,摩擦力也为0.安培力水平方向上有分量,不可能平衡.C,

如图,两根平行金属导轨固定在水平桌面上,导轨的端点P、Q用电阻可忽略的导线相连,两导轨间距L=0.20m,又随时间变化的

的确很简单~S*ΔB/Δt是因为磁感应强度变化而产生的感应电动势,Blv中的V应该是速度,那么BLV就是指因为金属杆滑动产生的电动势.其中,你要注意金属杆的运动方向,如果运动方向是向另一根金属杆那边去

如图11所示mn和pq为竖直方向的两平行金属导轨,间距l为0.40m,电阻不计,导轨所在平

解析:在杆ab达到稳定状态以前,杆加速下降,重力势能转化为动能和电能.当杆ab达到稳定状态(即匀速运动)时,导体棒克服安培力做功,重力势能转化为电能,即电路消耗的电功,所以有P=mgv解得v=4.5m

如图,间距为L=0.9m的两金属导轨足够长,与水平面成37°角平行放置.导轨两端分别接有电阻R1和R2,且R1=R2=1

(1)S闭合时,电路总电阻R=R1R2R1+R2+r=6Ω,设稳定后导体棒以速率v匀速下滑.此时棒产生的感应电动势E=BLv   棒中电流I=ER电路总电功率P总=I2R

如图,光滑的平行金属导轨水平放置,电阻不计,导轨间距为l,左侧接一阻值为R的电阻.区域cdef内存在垂直轨道平面向下的有

是这样的,这道题金属棒是匀加速的也就是说a恒定.F和F安培力是和速度有关的(而且都是一次的),所以答案整理的式子把v提了出来,这样只有v前面的系数为0的时候a才和v无关,这样a才是定值.