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如图所示,光滑水平平行导轨M.、N.,间距L.=0.5m,其电阻不计。导轨间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B.=0.5T。金属棒ab、cd垂直导轨放置,且电阻都是R.=100,质量都是m=0.5kg...
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如图所示间距为L.的光滑M.N.金属轨道水平平行放置ab是电阻为R0的金属棒可紧贴导轨滑动导轨右侧连
如图所示固定于水平桌面上足够长的两平行光滑导轨PQMN其电阻不计间距d=0.5mP.M.两端接有一只
两根光滑的长直金属导轨导轨MNM'N'平行置于同一水平面内导轨间距为l电阻不计M.M.'处接有如图所
如图所示MNPQ为间距L.的足够长的平行光滑导轨其电阻忽略不计与地面成30°角固定.N.Q.间接阻值
两根光滑的长直金属导轨导轨MNM'N'平行置于同一水平面内导轨间距为l电阻不计M.M.'处接有如图所
如图所示固定于水平桌面上足够长的两平行光滑导轨PQMN其电阻不计间距d=0.5mP.M.两端接有一只
如图所示水平面上固定一个间距L=1m的光滑平行金属导轨整个导轨处在竖直方向的磁感应强度B.=1T.的
如图所示两根足够长的光滑金属导轨水平平行放置间距为L.=1mcd间de间cf间分别接着阻值为R.=1
导体棒ab中电流的流向为由b到a
cd两端的电压为1V.
de两端的电压为1V.
fe两端的电压为1V.
如图所示间距为d的光滑平行金属导轨水平放置在竖直向上的磁应强度为B的磁场中一端接有阻值为R的电阻一质
8分如图所示平行光滑导轨MN和M′N′置于水平面内导轨间距为l电阻可以忽略不计导轨的左端通过电阻忽略
如图所示水平放置的两光滑平行金属导轨间距L.=0.6m导轨电阻忽略不计导轨上放一质量m=1kg的金属
两根光滑的长直金属导轨MNM.′N.′平行置于同一水平面内导轨间距为l电阻不计MM.′处接有如图所示
如图所示MNPQ为平行光滑导轨其电阻忽略不计与地面成30°角固定.N.Q.间接一电阻R.′=1.0Ω
如图所示足够长的平行光滑导轨固定在水平面上导轨间距为L.=1m其右端连接有定值电阻R.=2W.整个装
产生的感应电流方向在金属棒中由a指向b
金属棒向左做先加速后减速运动直到静止
金属棒的最大加速度为5m/s
2
水平拉力的最大功率为200W
10分两根平行光滑金属导轨MN和PQ水平放置其间距为d=0.6m磁感应强度为B.=0.5T的匀强磁场
光滑的金属导轨相互平行它们在平面与水平面夹角为45°磁感应强度为B.=0.5T的匀强磁场竖直向上穿过
如图所示足够长的平行光滑金属导轨水平放置宽度L.=0.4m一端连接R.=1Ω的电阻导轨所在空间存在竖
如图所示水平放置的光滑的金属导轨M.N.平行地置于匀强磁场中间距为L.金属棒ab的质量为m电阻为r放
两根光滑的长直金属导轨MNM′N′平行置于同一水平面内导轨间距为l电阻不计M.M′处接有如图所示的电
如图所示两根足够长的光滑金属导轨水平平行放置间距为L.=1mcd间de间cf间分别接着阻值为R.=1
导体棒ab中电流的流向为由b到a
cd两端的电压为1V.
de两端的电压为1V.
fe两端的电压为1V.
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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.
如图两根相距L.=0.4m电阻不计的平行光滑金属导轨水平放置一端与阻值R.=0.15Ω的电阻相连导轨x>0一侧存在沿x方向均匀增大的稳恒磁场其方向与导轨平面垂直变化率k=0.5T/mx=0处磁场的磁感应强度B.0=1T一根质量m=0.1kg电阻r=0.05Ω的金属棒置于导轨上并与导轨垂直棒在外力作用下从x=0处以初速度v0=2m/s沿导轨向右运动运动过程中电阻上消耗的功率不变求1电路中的电流2金属棒在x=2m处的速度3金属棒在x=2m处所受安培力大小为多少4金属棒从x=0运动到x=2m过程中安培力做功的大小
如图所示无限大磁场的方向垂直于纸面向里
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
如图所示一段导线abcd位于磁感应强度大小为B.的匀强磁场中且与磁场方向垂直于纸面向里垂直线段abbc和cd的长度均为L.且∠abc=∠bcd=135°流经导线的电流为I.方向如图中箭头所示导线段abcd所受到的磁场的作用力的合力
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
如图所示一根电阻为R.的电阻丝做成一个半径为r的圆形线框竖直放置在水平匀强磁场中线框平面与磁场方向垂直磁感应强度为B.方向垂直纸面向里现有一根质量为m电阻不计的导体棒自圆形线框最高点由静止开始沿线框下落在下落过程中始终与线框良好接触且保持水平已知下落距离为时棒的速度大小为v1加速下落至圆心O.时棒的速度大小为v2试求:1金属棒下落距离为时金属棒中感应电流的大小和方向2金属棒下落距离为时的加速度大小3金属棒下落至圆心O.时整个线框的发热功率
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
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
如图所示光滑绝缘水平桌面上直立一个单匝正方形导线框ABCD线框的边长为L.=0.3m总电阻为R.=2Ω.在直角坐标系xOy中有界匀强磁场区域的下边界与x轴重合上边界满足曲线方程y=0.3sinxm磁感应强度大小B.=1T.线框在沿x轴正方向的拉力F.作用下以速度v=10m/s水平向右做匀速直线运动直到AD边穿出磁场过程中.下列说法正确的是
如图所示是穿过每匝线圈的磁通量的变化情况线圈的匝数为10匝则线圈内的感应电动势的最大值是最小值是
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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