如图所示半导体物理AC可在竖直的平行金属导轨上自由滑动,匀强磁场垂直导轨平面,导轨上端电阻为R,其它电阻均不

这是个机器人猖狂的时代,请输一下验证码,证明咱是正常人~如图所示,水平放置的平行金属导轨,相距L=0.5m,左端接一电阻R=4Ω,感应电强度B=0.5T的匀强磁场,方向垂直于导轨平面,长为L且电阻值为r=1Ω的导体棒AC垂直放在导轨上,并能无摩擦地沿导_百度作业帮
如图所示,水平放置的平行金属导轨,相距L=0.5m,左端接一电阻R=4Ω,感应电强度B=0.5T的匀强磁场,方向垂直于导轨平面,长为L且电阻值为r=1Ω的导体棒AC垂直放在导轨上,并能无摩擦地沿导
如图所示,水平放置的平行金属导轨,相距L=0.5m,左端接一电阻R=4Ω,感应电强度B=0.5T的匀强磁场,方向垂直于导轨平面,长为L且电阻值为r=1Ω的导体棒AC垂直放在导轨上,并能无摩擦地沿导轨滑动,导轨的电阻可忽略不计,当棒AC以V=8m/s的速度水平向右匀速滑动时,求:(1)棒AC中感应电动势的大小;(2)求出电阻R中的电流有多大;(3)棒AC两端的电压.
(1)导体棒AC产生的感应电动势为:E=BLv=0.5×0.5×8V=2V.(2)根据闭合电路欧姆定律得电阻R中的电流为:&I==A=0.4A;(3)棒AC两端的电压即电阻R两端的电压,得:U=IR=0.4×4V=1.6V答:(1)棒AC中感应电动势的大小是2V;(2)电阻R中的电流为0.4A;(3)棒AC两端的电压是1.6V.
本题考点:
导体切割磁感线时的感应电动势.
问题解析:
(1)由导体棒切割磁感线产生电动势的公式E=BLv求解感应电动势,(2)由闭合电路殴姆定律即可求出回路中的电流;(3)根据欧姆定律求解AC两端的电压;知识点梳理
1. 的平衡条件的应用现实生活中,物体在力的作用下处于平衡状态的情况随处可见,站着的人在和地面支持力的作用下,处于静止平衡状态,这叫静态平衡;跳伞运动员在降落过程中,当其匀速降落时,他所受的重力与降落伞的拉力及空气阻力平衡,这是动态平衡。有时,物体就整体而言并不处于平衡状态,但它可以在某一方向上处于平衡状态。如在海面上加速行驶的快艇,在水平方向做,可是它在竖直方向上只受重力和浮力这一对平衡力作用,因此它在竖直方向上处于平衡状态。
1.带电粒子的加速(或减速)运动(1)从运动状态分析:带电粒子沿与电场线平行的方向进入匀强电场,受到的电场力与运动方向在同一直线上,做匀加(减)速直线运动,可以用求解。(2)从功能观点分析:粒子动能的变化量等于电场力所做的功(电场可以是匀强电场或非匀强电场,即:2.带电粒子的偏转(仅限于匀强电场)运动(1)从运动状态分析:带电粒子以速度垂直于电场线方向飞入匀强电场时,受到恒定的与初速度方向垂直的电场力的作用而做匀变速,其轨迹一定是一条抛物线,是类。此时可用平抛运动的相关公式求解。(2)运动的几个特点:①运动过程中速度的偏转角度的正切为位移偏转角度正切的两倍;②带电粒子飞出电场好像是从电场的中点飞出一样;3.平衡带电粒子在电场中处于平衡状态,则一定所受合力为零,mg=qE=qU/d。
带电粒子在匀强中受洛伦兹力做,根据这一特点该问题的解决方法一般为:一定圆心,二画轨迹,三用几何关系求半径,四根据圆心角和周期关系确定运动时间。其中圆心的确定最为关键,一般方法为:①已知入射方向和出射方向时,过入射点和出射点做垂直于速度方向的,两条直线的交点就是圆弧轨迹的圆心。②已知入射点位置及入射时速度方向和出射点的位置时,可以通过入射点做入射方向的垂线,连接入射点和出射点,做其中垂线,这两条垂线的交点就是圆弧轨迹的圆心。
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根据问他()知识点分析,
试题“如图所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L=1...”,相似的试题还有:
如图所示,两足够长平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面夹角α=30°,导轨上端跨接一定值电阻R,导轨电阻不计.整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,长为L的金属棒cd垂直于MN、PQ放置在导轨上,且与导轨保持电接触良好,金属棒的质量为m、电阻为r,重力加速度为g,现将金属棒由静止释放,当金属棒沿导轨下滑距离为s时,速度达到最大值vm.求:(1)金属棒开始运动时的加速度大小;(2)匀强磁场的磁感应强度大小;(3)金属棒沿导轨下滑距离为s的过程中,电阻R上产生的电热.
如图所示,两足够长的平行粗糙的金属导轨MN、PQ相距为L=1m,导轨平面与水平面夹角α=30°,导轨电阻不计.磁感应强度为B1=2T的匀强磁场垂直导轨平面向上,长为L=1m的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,两者间的动摩擦因数μ=\sqrt{3}/3,金属棒的质量为m1=2kg、电阻为R1=1Ω.两金属导轨的上端连接右侧电路,电路中通过导线接一对水平放置的平行金属板,两板间的距离和板长均为d=0.5m,定值电阻为R2=3Ω,现闭合开关S并将金属棒在恒定外力F=28N作用下从静止开始向上运动,重力加速度为g=10m/s2,试求:(1)如果导轨足够长,金属棒最终的速度为多大?(2)当金属棒达到稳定状态时,R2上消耗的电功率P为多少?(3)当金属棒稳定下滑时,在水平放置的平行金属间加一垂直于纸面向里的匀强磁场B2=3T,在下板的右端且非常靠近下板的位置有一质量为m2=2.4×10-4&kg、带电量为q=-1×10-4&C的液滴以初速度v水平向左射入两板间,该液滴可视为质点.要使带电粒子能从金属板间射出,初速度v应满足什么条件?
如图所示,两足够长平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面夹角α=30&,导轨电阻不计.磁感应强度为B的匀强磁场垂直导轨平面斜向上,长为L的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m,电阻为R.两金属导轨的上端连接右侧电路,电路中R2为一电阻箱,已知灯泡的电阻RL=4R,定值电阻R1=2R,调节电阻箱使R2=12R,重力加速度为g,闭合开关S,现将金属棒由静止释放,求:(1)金属棒下滑的最大速度vm;(2)当金属棒下滑距离为s时速度恰好达到最大,则金属棒由静止开始下滑2s的过程中,整个电路产生的电热;(3)改变电阻箱R2的阻值,当R2为何值时,金属棒匀速下滑时R2消耗的功率最大;消耗的最大功率为多少?如图所示,两平行导轨竖直放置,上端用导线相连,金属棒ab两端与导轨相接触,并可保持水平地沿光滑导轨滑动整个处在方向垂直于导轨平面的匀强磁场中,导轨电阻忽略不计,已知金属棒电阻为0._百度作业帮
如图所示,两平行导轨竖直放置,上端用导线相连,金属棒ab两端与导轨相接触,并可保持水平地沿光滑导轨滑动整个处在方向垂直于导轨平面的匀强磁场中,导轨电阻忽略不计,已知金属棒电阻为0.
如图所示,两平行导轨竖直放置,上端用导线相连,金属棒ab两端与导轨相接触,并可保持水平地沿光滑导轨滑动整个处在方向垂直于导轨平面的匀强磁场中,导轨电阻忽略不计,已知金属棒电阻为0.5Ω,质量为0.5kg,ab长为25cm,B=2T(g取10m/s2),将金属棒由静止释放后,求:(1)刚释放时,金属棒的加速度(2)金属棒下滑的最大速度vmax?(3)当速度为5m\s时,金属棒的加速度
a=10m/s^2,Vmax=2.5m/s,不可能达到5m/s,我算了,当重力与安培力相等时,就是2.5
(1)刚释放时,金属棒没有速度,因此不会产生感应电动势,所以没有感应电流,则由牛顿第二定律可得此时金属棒的加速度;(2)根据右手定则判断出感应电流的方向,根据左手定则判断出安培力的方向.金属棒向下做加速度逐渐减小的加速运动,当加速度减小到0,即安培力等于重力时,速度达到最大.(3)对棒受力分析,由牛顿第二定律可求得棒的加速度.(1)刚释放时,框中没有感电流产生,不受安掊力作用,ab在重力作用下向下...如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为θ,上端连接定值电阻R,导轨上水平虚线MNPQ区域内,存在着垂直于轨道平面向下的匀强磁场,磁感应强度为B.将质量为m、电阻为r的导体棒在..域名:学优高考网,每年帮助百万名学子考取名校!问题人评价,难度:0%如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为θ,上端连接定值电阻R,导轨上水平虚线MNPQ区域内,存在着垂直于轨道平面向下的匀强磁场,磁感应强度为B.将质量为m、电阻为r的导体棒在距磁场上边界d处由静止释放,导体棒进入磁场运动距离s到达CD位置,速度增加到v1,此时对导体棒施加一平行于导轨的拉力,使导体棒以速度v1匀速运动时间t后离开磁场.导体棒始终与导轨垂直且电接触良好,不计导轨的电阻,重力加速度为g.求:(1)导体棒刚进入磁场时产生的感应电动势E;(2)导体棒到达CD位置时,电阻R上的电功率P;(3)整个过程中回路产生的焦耳热Q.马上分享给朋友:答案点击查看答案解释本题暂无同学作出解析,期待您来作答点击查看解释相关试题

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