2J.求: (1)电路中最大感应电动势, (2)在金属杆加速过程中安培力做的功, (3)在加速过程中金属杆的位移. 解:(1)I=0.6A I总=1.2A εm=I总 εm=1.2×2=2.4v (2) Q总=0.8J 安培力做的功W= Q总=0.8J (3) 根据动能定理 最大速度 得 最终匀速运动时有 加速过程中金属杆的位移 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示,有一宽L=0.4m的矩形金属框架水平放置,框架两端各接一个阻值R0=2Ω的电阻,框架的其他部分电阻不计,框架足够长.垂直于金属框平面有一向下的匀强磁场,磁感应强度B=1.0T.金属杆ab与框架接触良好,杆质量m=0.1Kg,杆电阻r=1.0Ω,杆与框架的摩擦不计.当杆受一水平恒定拉力F作用即由静止开始运动,经一段时间,电流表的示数始终保持在0.6A,已知在金属杆加速过程中每个电阻R0产生的热量Q0=0.2J.求:
(1)电路中最大感应电动势;
(2)在金属杆加速过程中安培力做的功;
(3)在加速过程中金属杆的位移.

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如图所示,有一宽L=0.4m的矩形金属框架水平放置,框架两端各接一个阻值R=2Ω的电阻,框架的其他部分电阻不计,框架足够长.垂直于金属框平面有一向下的匀强磁场,磁感应强度B=1.0T.金属杆ab与框架接触良好,杆质量m=0.1Kg,杆电阻r=1.0Ω,杆与框架的摩擦不计.当杆受一水平恒定拉力F作用即由静止开始运动,经一段时间,电流表的示数始终保持在0.6A,已知在金属杆加速过程中每个电阻R产生的热量Q=0.2J.求:
(1)电路中最大感应电动势;
(2)在金属杆加速过程中安培力做的功;
(3)在加速过程中金属杆的位移.

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如图所示,有一宽L=0.4m的短形金属框架水平放置,框架两端各接一个阻值R0=2Ω的电阻,框架的其他部分电阻不计,框架足够长.垂直金属框平面有一竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=1.0T.金属杆ab质量m=0.1kg,电阻r=1.0Ω,杆与框架接触良好,且与框架间的摩擦力不计.当杆受一水平恒定拉力F作用,由静止开始运动,经一段时间后电流表的示数稳定在0.6A.已知在金属杆加速过程中每个电阻R0产生的热量Q0=0.2J.求:
(1)电路中产生的最大感应电动势;
(2)水平恒定拉力F的大小;
(3)在加速过程中金属杆的位移.

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如图所示,有一宽L=0.4m的短形金属框架水平放置,框架两端各接一个阻值R0=2Ω的电阻,框架的其他部分电阻不计,框架足够长.垂直金属框平面有一竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=1.0T.金属杆ab质量m=0.1kg,电阻r=1.0Ω,杆与框架接触良好,且与框架间的摩擦力不计.当杆受一水平恒定拉力F作用,由静止开始运动,经一段时间后电流表的示数稳定在0.6A.已知在金属杆加速过程中每个电阻R0产生的热量Q0=0.2J.求:
(1)电路中产生的最大感应电动势;
(2)水平恒定拉力F的大小;
(3)在加速过程中金属杆的位移.
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如图所示,有一宽L=0.4m的短形金属框架水平放置,框架两端各接一个阻值R=2Ω的电阻,框架的其他部分电阻不计,框架足够长.垂直金属框平面有一竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=1.0T.金属杆ab质量m=0.1kg,电阻r=1.0Ω,杆与框架接触良好,且与框架间的摩擦力不计.当杆受一水平恒定拉力F作用,由静止开始运动,经一段时间后电流表的示数稳定在0.6A.已知在金属杆加速过程中每个电阻R产生的热量Q=0.2J.求:
(1)电路中产生的最大感应电动势;
(2)水平恒定拉力F的大小;
(3)在加速过程中金属杆的位移.

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