18.如图所示.竖直放置的U光滑导轨宽为L.上端串有电阻R.磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直纸面向里.忽略电阻 R 的金属棒ab的质量为m与导轨接触良好.从静止释放后ab 保持水平而下滑求:(1)ab下滑的最大速度vm?(2)若ab ××××× 下降h时达到最大速度.则此过程R产生的热量为多少? ××××× a ××××× b ×m L×× ××××× ××××× 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示,竖直放置的足够长平行光滑金属导轨abcd,处在垂直导轨平面向里的水平匀强磁场中,其上端连接一个阻值为R=0.40Ω的电阻;质量为m=0.01kg、电阻为r=0.30Ω的金属棒MN紧贴在导轨上,保持良好接触。现使金属棒MN由静止开始下滑,通过位移传感器测出下滑的位移大小与时间的关系如下表所示,导轨电阻不计,重力加速度g取l0m/s2。试求

时间t(s)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

下滑位移x(m)

0

0.17

0.56

1.31

2.63

4.03

5.43

6.83

⑴当t=1.0s瞬间,电阻R两端电压U大小;

⑵金属棒MN在开始运动的前1s内,电阻R上产生的热量;

⑶从开始运动到t=1.0s的时间内,通过电阻R的电量。

查看答案和解析>>

(16分)如图所示,竖直放置的足够长平行光滑金属导轨abcd,处在垂直导轨平面向里的水平匀强磁场中,其上端连接一个阻值为R=0.40Ω的电阻;质量为m=0.01kg、电阻为r=0.30Ω的金属棒MN紧贴在导轨上,保持良好接触。现使金属棒MN由静止开始下滑,通过位移传感器测出下滑的位移大小与时间的关系如下表所示,导轨电阻不计,重力加速度g取l0m/s2。试求

时间t(s)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

下滑位移x(m)

0

0.17

0.56

1.31

2.63

4.03

5.43

6.83

⑴当t=1.0s瞬间,电阻R两端电压U大小;

⑵金属棒MN在开始运动的前1s内,电阻R上产生的热量;

⑶从开始运动到t=1.0s的时间内,通过电阻R的电量。

查看答案和解析>>

如图所示,竖直放置的足够长平行光滑金属导轨ab、cd,处在垂直导轨平面向里的水平匀强磁场中,其上端连接一个阻值为R=0.40Ω的电阻;质量为m=0.01kg、电阻为r=0.30Ω的金属棒MN紧贴在导轨上,保持良好接触。现使金属棒MN由静止开始下滑,通过位移传感器测出下滑的位移大小与时间的关系如下表所示,导轨电阻不计,重力加速度g取l0m/s2。试求:
(1)当t=1.0s瞬间,电阻R两端电压U大小;
(2)金属棒MN在开始运动的前1s内,电阻R上产生的热量;
(3)从开始运动到t=1.0s的时间内,通过电阻R的电量。

查看答案和解析>>

如图所示,竖直放置的两根足够长的光滑金属导轨相距为L,导轨的两端分别与电源(串有一滑动变阻器R)、定值电阻、电容器(原来不带电)和开关K相连。整个空间充满了垂直于导轨平面向外的匀强磁场,其磁感应强度的大小为B。一质量为m,电阻不计的金属棒ab横跨在导轨上。已知电源电动势为E,内阻为r,电容器的电容为C,定值电阻的阻值为R0,不计导轨的电阻。

(1)当K接1时W#W$W%.K**S*&5^U,金属棒ab在磁场中恰好保持静止,则滑动变阻器接入电路的阻值R多大?

(2)当K接2后,金属棒ab从静止开始下落,下落距离s时达到稳定速度,则此稳定速度的大小为多大?下落s的过程中所需的时间为多少?

(3)若在将ab棒由静止释放的同时,将电键K接到3。试通过推导说明ab棒此后的运动性质如何?求ab再下落距离s时,电容器储存的电能是多少?(设电容器不漏电,此时电容器还没有被击穿)

查看答案和解析>>

如图所示,竖直放置的足够长平行光滑金属导轨ab、cd,处在垂直导轨平面向里的水平匀强磁场中,其上端连接一个阻值为R=0.40Ω的电阻;质量为m=0.01kg、电阻为r=0.30Ω的金属棒MN紧贴在导轨上,保持良好接触.现使金属棒MN由静止开始下滑,通过位移传感器测出下滑的位移大小与时间的关系如下表所示,导轨电阻不计,重力加速度g取l0m/s2.试求
时间t(s)0.20.40.60.81.01.21.4
下滑位移x(m)0.170.561.312.634.035.436.83
(1)当t=1.0s瞬间,电阻R两端电压U大小;
(2)金属棒MN在开始运动的前1s内,电阻R上产生的热量;
(3)从开始运动到t=1.0s的时间内,通过电阻R的电量.

查看答案和解析>>


同步练习册答案