8.如图所示.足够长的两条光滑水平导轨平行放置在匀强磁 场中.磁场垂直于导轨所在平面.金属棒可沿导轨自由 滑动.导轨一端跨接一定值电阻.其他电阻不计.现将金属 棒沿导轨由静止向右拉.第一次保持拉力恒定.经时间后 金属棒速度为.加速度为.最终金属棒以速度做匀 速运动.第二次保持拉力的功率恒定.经时间后金属棒速 度也为.加速度为.最终也以做匀速运动.则( ) A. B.< C. D. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示,足够长的两光滑导轨水平放置,两条导轨相距为d,左端MN用阻值不计的导线相连,金属棒ab可在导轨上滑动,导轨单位长度的电阻为r0,金属棒ab的电阻不计.整个装置处于竖直向下的均匀磁场中,磁场的磁感应强度随时间均匀增加,B=kt,其中k为常数.金属棒ab在水平外力的作用下,以速度v沿导轨向右做匀速运动,t=0时,金属棒ab与MN相距非常近.求:
(1)当t=to时,水平外力的大小F.
(2)同学们在求t=to时刻闭合回路消耗的功率时,有两种不同的求法:
方法一:t=to时刻闭合回路消耗的功率P=F?v.
方法二:由Bld=F,得I=
F
Bd
P=I2R=
F2R
B2d2
(其中R为回路总电阻)
这两种方法哪一种正确?请你做出判断,并简述理由.

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如图所示,足够长的两光滑导轨水平放置,两条导轨相距为,左端?MN?用阻值不计的导线相连,金属棒可在导轨上滑动,导轨单位长度的电阻为,金属棒的电阻不计.整个装置处于竖直向下的均匀磁场中,磁场的磁感应强度随时间均匀增加,,其中为常数.金属棒在水平外力的作用下,以速度沿导轨向右做匀速运动, =0时,金属棒相距非常近.求:?

(1)当时,水平外力的大小;?

(2)同学们在求时刻闭合回路消耗的功率时,有两种不同的求法:?

方法一:??

方法二:??    (其中为回路总电阻)??

这两种方法哪一种正确?请你作出判断,并简述理由.?

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如图所示,足够长的两光滑导轨水平放置,两条导轨相距为d,左端MN用阻值不计的导线相连,金属棒ab可在导轨上滑动,导轨单位长度的电阻为r0,金属棒ab的电阻不计.整个装置处于竖直向下的均匀磁场中,磁场的磁感应强度随时间均匀增加,B=kt,其中k为常数.金属棒ab在水平外力的作用下,以速度v沿导轨向右做匀速运动,t=0时,金属棒ab与MN相距非常近.求:
(1)当t=to时,水平外力的大小F.
(2)同学们在求t=to时刻闭合回路消耗的功率时,有两种不同的求法:
方法一:t=to时刻闭合回路消耗的功率P=F?v.
方法二:由Bld=F,得I=
F
Bd
P=I2R=
F2R
B2d2
(其中R为回路总电阻)
这两种方法哪一种正确?请你做出判断,并简述理由.
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如图所示,足够长的两光滑导轨水平放置,两条导轨相距为d,左端MN用阻值不计的导线相连,金属棒ab可在导轨上滑动,导轨单位长度的电阻为r,金属棒ab的电阻不计.整个装置处于竖直向下的均匀磁场中,磁场的磁感应强度随时间均匀增加,B=kt,其中k为常数.金属棒ab在水平外力的作用下,以速度v沿导轨向右做匀速运动,t=0时,金属棒ab与MN相距非常近.求:
(1)当t=to时,水平外力的大小F.
(2)同学们在求t=to时刻闭合回路消耗的功率时,有两种不同的求法:
方法一:t=to时刻闭合回路消耗的功率P=F?v.
方法二:由Bld=F,得(其中R为回路总电阻)
这两种方法哪一种正确?请你做出判断,并简述理由.

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如图所示,足够长的光滑水平面右端与平板车D的上表面平齐,D的质量为M=3.0 kg,车长L=1.08 m,滑块A、B、C置于光滑水平面上,它们的质量。开始时滑块B、C之间用细绳相连,其间有一被压缩的轻弹簧(弹簧与两滑块不相连),B、C均处于静止状态。滑块A以初速度沿B、C连线方向向B运动,A与B碰撞后粘合在一起,碰撞时间极短,可认为A与B碰撞过程中滑块C的速度仍为零。因碰撞,使连接B、C的细绳受扰动而突然断开,弹簧恢复原长的过程中,使C与A、B分离,滑块C脱离弹簧后以速度滑上平板车。已知滑块C与平板车的动摩擦因数 (重力加速度g取10 m/s2)w.w.^w.k.s.5*u.c.#o@m

    (1)求滑块C在平板车上滑行的距离为多少?w.w.^w.k.s.5*u.c.#o@m

    (2)求滑块B、C用细绳相连时弹簧的弹性势能Ep为多少?

(3)若只改变轻弹簧的形变量,其它条件都不变,要使滑块C从平板车上滑出,弹簧的弹性势能至少为多少?

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同步练习册答案