9.如图7所示.MN.PQ为平行光滑导轨与地面成30°角固定.并处 于与导轨所在平面垂直向上.足够宽的匀强磁场中.导轨间距恒定.N.Q间接一定值电阻R.现有一金属杆ab沿导轨匀速下滑.并与导轨接触良好.若其它电阻忽略不计.则 A.闭合电路不产生感应电流 B.金属杆ab产生的感应电动势保持不变 C.金属杆ab受到的安培力方向沿导轨向下 D.金属杆ab受到的安培力方向沿导轨向上 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(17分)如图甲所示,MN、PQ是相距d="l" m的足够长平行光滑金属导轨,导轨平面与水平面成某一夹角,导轨电阻不计;长也为1m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,ab的质量m=0.1 kg、电阻R="l" Ω; MN、PQ的上端连接右侧电路,电路中R2为一电阻箱;已知灯泡电阻RL="3" Ω,定值电阻R1="7" Ω,调节电阻箱使R2 ="6" Ω,量力加速度g="10" m/s2。现断开开关S,在t=0时刻由静止释放ab,在t=0.5 s时刻闭合S,同时加上分布于整个导轨所在区域的匀强磁场,磁场方向垂直于导轨平面斜向上;图乙所示为ab的速度随时间变化图像。

(1)求斜面倾角a及磁感应强度B的大小;
(2)ab由静止下滑x=50 m(此前已达到最大速度)的过程中,求整个电路产生的电热;
(3)若只改变电阻箱R2的值。当R2为何值时,ab匀速下滑中R2消耗的功率最大?消耗的最大功率为多少?

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如图16所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ竖直放置,一个磁感应强度B=0.50T的匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P间连接阻值为R=0.30Ω的电阻,导轨宽度L=0.40m。电阻为r=0.20Ω的金属棒ab紧贴在导轨上,导轨电阻不计,现使金属棒ab由静止开始下滑0.7 m后以5 m/s的速度匀速运动 。(g=10m/s2

求: (1)金属棒的质量m;
(2)在导体棒下落2.70m内,回路中产生的热量Q

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如图16所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ竖直放置,一个磁感应强度B=0.50T的匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P间连接阻值为R=0.30Ω的电阻,导轨宽度L=0.40m。电阻为r=0.20Ω的金属棒ab紧贴在导轨上,导轨电阻不计,现使金属棒ab由静止开始下滑0.7 m 后以5 m/s的速度匀速运动 。(g=10m/s2

求: (1)金属棒的质量m;

(2)在导体棒下落2.70m内,回路中产生的热量Q

 

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如图16所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ竖直放置,一个磁感应强度B=0.50T的匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P间连接阻值为R=0.30Ω的电阻,导轨宽度L=0.40m。电阻为r=0.20Ω的金属棒ab紧贴在导轨上,导轨电阻不计,现使金属棒ab由静止开始下滑0.7 m后以5 m/s的速度匀速运动 。(g=10m/s2

求: (1)金属棒的质量m;
(2)在导体棒下落2.70m内,回路中产生的热量Q

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如图所示,足够长的光滑平行导轨MNPQ竖直放置,磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的MP两端连接阻值为R=0.40Ω的电阻,质量为m=0.010kg,电阻r=0.30Ω的金属棒ab紧贴在导轨上。现使金属棒ab由静止开始下滑,其下滑距离与时间的关系如下表所示(不计导轨的电阻,取g=10m/s2

时   间t(s)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

下滑距离s(m)

0

0.1

0.3

0.7

1.4

2.1

2.8

3.5

(1)试画出金属棒ab在开始运动的0.7s内的位移-时间图象;

(2)求金属棒ab在开始运动的0.7s内电阻R上产生的热量;

(3)求重力对金属棒做功的最大功率.

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