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如图(甲)所示,一个足够长的“U”形金属导轨NMPQ固定在水平面内,MN、PQ两导轨间宽L=0.50米,一根质量为m=0.50kg的均匀金属导体棒ab静止在导轨上且接触良好,abMP恰好围成一个正方形...
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如图所示两足够长平行金属导轨固定在水平面上匀强磁场方向垂直导轨平面向下金属棒abcd与导轨构成闭合回
金属棒ab、cd都做匀速运动
金属棒ab上的电流方向是由b向a
金属棒cd所受安培力的大小等于2F/3
两金属棒间距离保持不变
如图所示倾角θ=30°宽度L=1m的足够长的U.形平行光滑金属导轨固定在磁感强度B.=1T范围充分大
如图所示的甲乙丙图中MNPQ是固定在同一水平面内足够长的平行金属导轨导体棒ab垂直放在导轨上导轨都处
甲、丙中,棒ab最终将以相同速度做匀速运动;乙中ab棒最终静止
甲、丙中,棒ab最终将以不同速度做匀速运动;乙中ab棒最终静止
甲、乙、丙中,棒ab最终均做匀速运动
甲、乙、丙中,棒ab最终都静止
如图所示倾角q=30°宽为L.=1m的足够长的U.形光滑金属框固定在磁感应强度B.=1T范围足够大的
如图甲所示光滑且足够长的平行金属导轨MNPQ固定在同一水平面上两导轨间距L.=0.2m电阻R.=0.
32.如图甲所示光滑且足够长的平行金属导轨MNPQ固定在同一水平面上两导轨间距L.=0.30m导轨电
如图所示倾角θ=30°宽度L=1m的足够长的U形平行光滑金属导轨固定在磁感应强度B=1T范围充分大的
如图所示水平固定放置的足够长的U.形金属导轨处于竖直向上的匀强磁场中在导轨上放着金属棒ab开始时ab
产生的总内能相等
通过ab棒的电荷量相等
电流所做的功相等
安培力对ab棒所做的功不相等
如图所示为固定在水平面上倾角为α=30°的足够长的绝缘斜面体足够长的U形导轨甲用销钉固定在斜面体上
如图甲所示光滑且足够长的平行金属导轨MNPQ固定在同一水平面上两导轨间距L=0.2m电阻导轨上停放一
12分如图甲所示光滑且足够长的平行金属导轨MNPQ固定在同一水平面上两导轨间距L.=0.3m导轨电阻
20分如图甲所示光滑且足够长的平行金属导轨MNPQ固定在同一水平面上两导轨间距L=0.3m导轨电阻忽
12分如图甲所示光滑且足够长的平行金属导轨MNPQ固定在同一水平面上两导轨间距L=0.2m电阻R=0
如图所示两足够长平行金属导轨固定在水平面上匀强磁场方向垂直导轨平面向下金属棒abcd与导轨构成闭合回
金属棒ab、cd都做匀速运动
金属棒ab上的电流方向是由b向a
金属棒cd所受安培力的大小等于2F./3
两金属棒间距离保持不变
如图甲所示光滑且足够长的平行金属导轨MNPQ固定在同一水平面上两导轨间距L=0.30m.导轨电阻忽略
如图甲所示光滑且足够长的平行金属导轨MNPQ固定在同一水平面上两导轨间距L=0.2m电阻R=0.4Ω
如图所示水平固定放置的足够长的U.形金属导轨处于竖直向上的匀强磁场中在导轨上放着金属棒ab开始时ab
产生的总内能相等
通过ab棒的电荷量相等
电流所做的功相等
安培力对ab棒所做的功不相等
如图所示MNPQ是两根足够长的固定平行金属导轨两导轨间的距离为l导轨平面与水平面夹角为θ在整个导轨平
16分如图甲所示光滑且足够长的平行金属导轨MNPQ固定在同一水平面上两导轨间距L.=0.30m.导轨
如图甲所示光滑且足够长的平行金属导轨MNPQ固定在同一水平面上两导轨间距L.=0.2m电阻R.=0.
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在物理学发展过程中观测实验假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用下列叙述符合史实的是
如图所示电阻r=0.1Ω的导体棒ab沿光滑导体框向右做匀速运动线框接有电阻R=0.4Ω线框放在磁感应强度B=0.1T的匀强磁场中磁场方向垂直线框平面导体棒ab的长度L=0.2m运动速度v=5m/s线框电阻不计试求1导体棒产生的感应电动势E.和回路的电流I.2导体棒ab上消耗的电功率和R.上消耗的电功率3维持导体棒匀速运动所需要的外力F.和外力的功率P.
如图1-2-9所示平行导轨间距为d其左端接一个电阻R.匀强磁场的磁感应强度为B.方向垂直于平行金属导轨所在平面.一根金属棒与导轨成θ角放置金属棒与导轨的电阻均不计.当金属棒沿垂直于棒的方向以恒定的速度v在导轨上滑行时通过电阻R.的电流强度是
如图13所示水平U.形光滑框架的宽度L.=1m电阻忽略不计导体ab的质量m=0.2kg电阻R.=0.1Ω匀强磁场的磁感应强度B.=0.1T方向垂直框架向上.现用一水平恒力F.由静止拉动ab杆当ab速度达到v=2m/s时加速度大小为a=4m/s2求1此时刻ab杆产生的感应电动势的大小2此时刻ab杆所受安培力的大小3水平恒力F.的大小.
如图所示光滑平行的金属导轨MN和PQ间距L.=1.0m与水平面之间的夹角α=30°匀强磁场磁感应强度B.=2.0T.垂直于导轨平面向上MP间接有阻值R.=2.0Ω的电阻其它电阻不计质量m=2.0kg的金属杆ab垂直导轨放置用变力F.沿导轨平面向上拉金属杆ab若金属杆ab以恒定加速度a=2m/s2由静止开始做匀变速运动则g=10m/s21在5s内平均感应电动势是多少2第5s末回路中的电流多大3第5s末作用在ab杆上的外力F.多大
如图所示在光滑的水平面上有一半径r=10cm电阻R.=1Ω质量m=1kg的金属环以速度v=10m/s向一有界磁场滑去.匀强磁场方向垂直于纸面向里B.=0.5T.从环刚进入磁场算起到刚好有一半进入磁场时圆环释放了32J.的热量求1此时圆环中电流的瞬时功率2此时圆环运动的加速度的大小.
如图所示平行的光滑金属导轨间距为L.导轨平面与水平面成α角导轨下端接有阻值为R.的电阻质量为m的金属杆ab处于导轨上与轻弹簧相连弹簧劲度系数为k上端固定弹簧与导轨平面平行整个装置处在垂直于导轨平面斜向上的匀强磁场中磁感应强度为B.开始时杆静止现给杆一个大小为v0的初速度使杆沿导轨向下运动.运动至速度为零后杆又沿导轨平面向上运动运动过程的最大速度大小为v1然后减速为零再沿导轨平面向下运动一直往复运动到静止.导轨与金属细杆的电阻均可忽略不计重力加速度为g.试求1细杆获得初速度瞬间通过回路的电流大小2当杆向上速度达到v1时杆离最初静止时位置的距离L13杆由初速度v0开始运动直到最后静止电阻R.上产生的焦耳热Q.
如图所示甲乙两图中闭合线圈均匀速从1位置经过II位置移至III位置情况分别为甲图中线圈垂直于s极与N.极连线套于条形磁体外部中心在条形磁体的轴线上II位置为条形磁体的中央位置乙图中线圈在一通电长直导线上方II位置为直导线的正上方请分析以上两种情况中线圈在通过π位置时瞬时电流为零的有
如图所示处于匀强磁场中的两根足够长电阻不计的平行金属导轨相距1m导轨平面与水平面成θ=37°角下端连接阻值为R.的电阻.匀强磁场方向与导轨平面垂直质量为0.2kg电阻不计的金属棒放在两导轨上棒与导轨垂直并保持良好接触它们之间的动摩擦因数为0.25.求1金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小2当金属棒下滑速度达到稳定时电阻R.消耗的功率为8W.求该速度的大小.g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8
如图所示A.是一面积为S.=0.2m2匝数为n=100匝的圆形线圈处在均匀磁场中磁场方向与线圈平面垂直磁感应强度随时间变化规律为B.=6-0.02tT.开始时外电路开关S.断开已知R.1=4ΩR.2=6Ω电容器电容C.=30μF.线圈内阻不计求1S闭合后通过R.2的电流大小2S闭合一段时间后又断开在断开后流过R.2的电荷量.
如图所示金属导轨MNPQ之间的距离L=0.2m导轨左端所接的电阻R=1Ω金属棒ab电阻不计可沿导轨滑动匀强磁场的磁感应强度为B=0.5Tab在外力作用下以V=5m/s的速度向右匀速滑动求金属棒所受安培力的大小
如图所示光滑且足够长的平行金属导轨MNPQ固定在同一水平面上两导轨间距电阻导轨上停放一质量电阻的金属杆导轨电阻可忽略不计整个装置处于磁感应强度的匀强磁场中磁场方向竖直向下现用一外力F.沿水平方向拉杆使之由静止开始运动若理想电压表的示数U.随时间t变化的关系如图b所示1试分析计算说明金属杆的运动情况2求第2s末外力F.的瞬时功率
如图所示在竖直的绝缘平面上固定一光滑金属导轨abcdefab∥cd∥ef∠abc=∠def=900ab=bc=de=ef=Lcd=3L一根质量为m的导体棒MN通过绝缘轻绳在电机的牵引作用下以恒定速度v从导轨的底端bc开始竖直向上运动到达导轨的顶端de此过程MN始终保持水平已知MN足够长且与轨道接触良好金属导轨abcdef电阻不计导体棒MN单位长度的电阻为r整个平面处在垂直平面指向纸内磁感应强度为B.的匀强磁场中求1导体棒运动到a位置时流过回路的电流大小2导体棒从bc运动到de过程回路中通过的电荷量3将导体棒从bc拉到de的过程中电机对外做的功
在如图甲所示的电路中螺线管匝数n=1500匝横截面积S=20cm2螺线管导线电阻r=1.0ΩR.1=4.0ΩR.2=5.0ΩC.=30μF.闭合开关在一段时间内穿过螺线管的磁场的磁感应强度B.按如图乙所示的规律变化.电路中电流稳定后电容器两板间的电压是0.6V.下极板带正电.
如图所示间距的足够长的光滑平行金属导轨与水平面成角放置导轨电阻不计导轨上端连有的电阻磁感应强度为的匀强磁场垂直导轨平面向上时刻有一质量电阻的金属棒以的初速度从导轨上某一位置开始沿导轨向上滑行金属棒垂直导轨且与导轨接触良好与此同时对金属棒施加一个沿斜面向上且垂直于金属棒的外力使金属棒做加速度大小为的匀减速直线运动则1时外力的大小2若已知金属棒运动从开始运动到最高点的过程中电阻上产生的热量为求此过程中外力做的功3到最高点后撤去外力经过足够长时间后最终电阻上消耗的热功率是多少
现代汽车在制动时有一种ABS系统它能阻止制动时车轮抱死变为纯滑动.这种滑动不但制动效果不好而且易使车辆失去控制.为此需要一种测定车轮是否还在转动的装置.如果检测出车轮不再转动就会自动放松制动机构让轮子仍保持缓慢转动状态.这种检测装置称为电磁脉冲传感器如图甲B.是一根永久磁铁外面绕有线圈它的左端靠近一个铁质齿轮齿轮与转动的车轮是同步的.图乙是车轮转动时输出电流随时间变化的图象.1说明为什么有电流输出2若车轮转速减慢了图象会变成怎样画在图乙上
如图所示两足够长的光滑金属导轨竖直放置相距为L.一理想电流表与两导轨相连匀强磁场与导轨平面垂直.一质量为m有效电阻为R.的导体棒在距磁场上边界h处静止释放.导体棒进入磁场后流经电流表的电流逐渐减小最终稳定为I..整个运动过程中导体棒与导轨接触良好且始终保持水平不计导轨的电阻.求1磁感应强度的大小B.2电流稳定后导体棒运动速度的大小v3流经电流表电流的最大值I.m.
如图所示长为L.的金属杆OA绕过O.点的轴在垂直于纸面向里的匀强磁场中沿顺时针方向匀速转动角速度为ω磁感应强度为B.磁场范围足够大则OA杆产生感应电动势的大小为______O.A.两点电势高低关系为φA._____φO..填>或
轻质细线吊着一质量为m=1.28kg边长为L=0.8m匝数n=20的正方形线圈abcd线圈总电阻为R=1Ω.边长为L/2正方形磁场区域对称分布在线圈下边的两侧如图甲所示.磁场方向垂直纸面向里磁感应强度大小随时间变化如图乙所示从t=0开始经t0时间细线开始松驰取g=10m/s2.求1在0~4s内线圈中产生的感应电动势E.2在前4s时间内线圈abcd的电功率3求t0的值.
如图甲所示一个圆形线圈的匝数n=1000线圈面积S.=200cm2线圈的电阻r=1Ω线圈外接一个阻值R.=4Ω的电阻把线圈放入一方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中磁感应强度随时间的变化规律如图1-2-10乙所示.求1请说明线圈中的电流方向2前4s内的感应电动势3前4s内通过R.的电荷量.
如图甲所示的螺线管匝数n=1500匝横截面积S.=20cm2.电阻r=1.5Ω与螺线管串联的外电阻R.1=3.5ΩR.2=25Ω方向向右穿过螺线管的匀强磁场磁感应强度按图乙所示规律变化试计算电阻R.2的电功率和ab两点的电势差.
如图一闭合直角三角形线框以速度v匀速穿过匀强磁场区域.从BC边进入磁场区开始计时到A.点离开磁场区的过程中线框内感应电流随时间变化的情况以逆时针方向为电流的正方向是右图中的
如图所示
如图所示在一个光滑金属框架上垂直放置一根长l=0.4m的金属棒ab其电阻r=0.1Ω.框架左端的电阻R.=0.4Ω.垂直框面的匀强磁场的磁感强度B.=0.1T..用外力使棒ab以速度v=5m/s向右匀速移动.求1ab棒中产生的感应电动势E.?2通过电阻R.的电流I?
匀强磁场的磁感应强度B.=0.1T水平放置的框架宽度L=0.4m框架电阻不计金属棒电阻R.=0.8Ω定值电阻R1=2ΩR2=3Ω当金属棒ab在拉力F.的作用下以v=5m/s的速度向左匀速运动时1金属棒ab两端的电压2电阻R1的热功率
如图所示足够长的U.型光滑金属导轨平面与水平面成θ角0
如图所示水平放置的导体框架宽L.=0.5m接有电阻R.=0.3Ω整个装置处于垂直框架平面向下的匀强磁场中磁感应强度B.=0.4T..一导体棒ab垂直框边跨放在框架上并能无摩擦地在框架上滑动已知导体棒ab的电阻为r=0.2Ω框架的电阻均不计.当ab以v=5.0m/s的速度向右匀速滑动时求1ab棒中产生的感应电流的大小和方向2维持导体棒ab做匀速运动的外力F.的大小3金属棒ab两端点的电势差.
水平面上两根足够长的金属导轨平行固定放置问距为L=0.5m一端通过导线与阻值为R=0.5Ω的电阻连接导轨上放一质量为m=0.5kg的金属杆如右图金属杆与导轨的电阻忽略不计均匀磁场竖直向下用与导轨平行的恒定拉力F.作用在金属杆上杆最终将做匀速运动当改变拉力的大小时相对应的匀速运动速度v也会变化v与F.的关系如右下图不计空气阻力取重力加速度g=10m/s212分1金属杆在匀速运动之前做什么运动2磁感应强度B.为多大3由v—F图线的截距可求得什么物理量其值为多少
如图所示水平面上有两根相距0.5m的足够长的平行金属导轨MN和PQ它们的电阻可忽略不计在M.和P.之间接有阻值为R.的定值电阻.导体棒ab长l=0.5m其电阻为r与导轨接触良好整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中磁感应强度B.=0.4T.现使ab以v=10m/s的速度向右做匀速运动.1ab中的感应电动势多大2ab中的电流的方向如何3若定值电阻R.=3.0Ω导体棒的电阻r=1.0Ω则电路中的电流多大
如图13所示在匀强磁场中有一倾斜的平行金属导轨导轨间距为L.长为3d导轨平面与水平面的夹角为在导轨的中部刷有一段长为d的薄绝缘涂层匀强磁场的磁感应强度大小为B.方向与导轨平面垂直质量为m的导体棒从导轨的顶端由静止释放在滑上涂层之前已经做匀速运动并一直匀速滑到导轨底端导体棒始终与导轨垂直且仅与涂层间有摩擦接在两导轨间的电阻为R.其他部分的电阻均不计重力加速度为g求1导体棒与涂层间的动摩擦因数2导体棒匀速运动的速度大小3整个运动过程中电阻产生的焦耳热Q.
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