如图所示为一沿x轴放置的无限长分段均匀带电直线

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/03 13:42:41
如图所示为一沿x轴放置的无限长分段均匀带电直线
在相距L=0.5m的两条水平放置无限长的金属导轨上,放置两根金属棒ab和cd,两棒的质量均为m=0.1kg,电阻均为R=

(1)Fcd=BIL=1*0.5*0.6=0.3Ncd棒加速度a=Fcd/m=3m/s2(2)IR总=BLvab-BLvcd=BL△v,代入数值得△v=7.2m/s回路达到稳定状态,两棒具有共同的加速

如图所示,水平放置的长为l、距离为d的两平行金属板,极板所加电压为U,一质量为m(重力不计)的带电粒子,沿两极板的中心线

(1)带电粒子在匀强电场中受到的电场力:F=qE=qUd…①粒子在竖直方向加速度:a⊥=Fm=qUmd…②粒子在水平方向做匀速直线运动,竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动,由运动学规律有:b=v0t

高中物理 如图所示,一传送带倾斜放置,倾角α=53°,长为L=10 m.一个质量m=1 kg的小物体在

按答案的步骤代数算完以后答案就是-15J,没有错.再问:求详细代入过程 谢谢再答:Wf=μmgscos53°-μmg(L-s)cos53°=0.5*1*10*2.5*0.6-......你少

如图所示,质量为M、长为L的木板置于光滑的水平面上,一质量为m的滑块放置在木板左端,滑块与木板间滑动摩擦力大小为f,用水

A.由功能关系可知拉力F做功除了增加两物体动能以外还有系统产生的热量,故A错误;   B.由于木板受到摩擦力不变,当M越大时木板加速度小,而滑块加速度不变,相对位移一样,

如图所示,质量为M、长为L的木板置于光滑的水平面上,一质量为m的滑块放置在木板左端,滑块与木板间滑动摩擦力大小为f,用水

按照你的意思,物体的运动是以地面为参照系的,物体在木板上运动为L,而木板也在运动啊,且运动了S,所以相对于地面它一共是运动了(L+S)的距离.

如图所示,宽度为L的足够长的平行金属导轨MN、PQ的电阻不计,垂直导轨水平放置一质量为m电阻为R的金属杆CD,整个装置处

当杆匀速下滑时,速度最大,重力的功率达到最大,设最大速度为v.由能量守恒定律得 mgsinθ•v=μmgcosθv+B2L2v2R又由题,P=mgsinθ•v联立解得,B=mgL(sinθ−

如图所示,在足够长的光滑水平面上,放置一长为L=1m、质量为m1=0.5kg的木板A,一质量为m2=1kg的小物体B以初

(1)假设B刚从A上滑落时,A、B的速度分别为v1、v2,A的加速度a1=μm2gm1=4m/s2B的加速a2=μg=2m/s2由位移关系有L=v0t−12a2t2−12a1t2代入数值解得:t=1s

如图所示,长为L的长木板水平放置,在木板的A端放置一个质量为m的小物体.现缓慢抬高A端,使木板以左端为轴转动.当木板转到

B、物块在缓慢提高过程中,静摩擦力始终与运动方向垂直,所以摩擦力不做功,物块在滑动过程中,由动能定理可得:W滑+mgLsinα=12mv2-0,则有滑动摩擦力做功为12mv2−mgLsinα,所以克服

如图所示,一长电阻网络,长度未知,图中最右端的电阻阻值为1Ω,余电阻中竖直方向放置的阻值均为2Ω,

首先,用//便是并联阻值计算,我比较习惯这样是高中物理竞赛的表达方法A//B=A*B/(A+B)然后注意到这样一个问题1+0.5+0.5=22//2=1然后就会循环懂了吗?你一点一点计算从上图中最右边

5,如图所示,在竖直平面内,AB为水平放置的绝缘粗糙轨道,CD为竖直放置的足够长的绝缘粗糙轨道,

电场力F电=qE=8N,方向水平向右(因为带电体从A点由静止开始向右运动)带电体与AB间滑动摩擦力f1=μmg=1N带电体与CD间滑动摩擦力f2=μF电=4N1、从A到C,由动能定理可得:F电·(SA

高一物理 如图所示,弹簧原长为L0=R,一端连在半径为R的竖直放置的圆环顶端A,

连接圆心与小球得弹簧现长L1=√3R(围成的是以30度为底角的等腰三角形)进行受力分析得:弹簧受力F=√3/2mg∴劲度系数=F/(L1-L0)=√3mg/(2√3-2)R

(2014•安徽模拟)如图所示,质量为M=2kg,长为L=2m的长木板静止放置在光滑水平面上,在其左端放置一质量为m=1

A、B/小木块的加速度为:a1=F−μmgm=4−21=2m/s2,木板的加速度为:a2=μmgM=1m/s2,脱离瞬间小木块的速度为:v1=a1t=4m/s,木板的速度为:v2=a2t=2m/s.故

一平行板电容器板长为L,两板间距离为d将其倾斜放置,如图所示,两板间形成一匀强电场.现有一质量为m,电量为+Q的油滴以初

微粒在电场中受到重力和电场力,而做直线运动,电场力与重力的合力方向与速度方向在同一直线上,所以电场力方向必定垂直极板向上,则cosθ=mgEQ,解得:E=mgQLL2+d2,两板间电势差的大小U=Ed

如图所示,在竖直平面内放置一长为L、内壁光滑的薄壁玻璃管,在玻璃管的a端放置一个直径比玻璃管直径略小的小球,小球带电荷量

可以去这儿看看很详细的.http://www.mofangge.com/html/qDetail/04/g3/201107/uyd6g304102454.html再答:再答:

如图所示,在磁场感应强度为B=0.4T的匀强磁场中,有一与磁感线垂直且水平放置的,长为L=0.2m的绝缘摆线,拉一质量为

摆球下摆过程,机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgh=12mv2…①若小球带正电,在最低点受向下的洛伦兹力f=qBv…..②,由牛顿第二定律得:F-mg-f=mv2r…..③,由①②③解得:F=3.0

一无限长导线弯成如图所示的形状,圆弧导线的半径为R,导线中的电流为I,求圆心处的磁感应强度

两头无线长的导线在0处产生的磁场一个向上,一个向下,且刚好抵消.所以只需要算出中间那一段弧在o处产生的磁感应强度,B=ΣkI△L/R^2=(2π/3)RIK/R^2=2πIK/3R方向向上其中K=μ/