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 | 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。
(16分)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 | 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。
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)
时间t(s) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | |
下滑位移x(m) | 0.17 | 0.56 | 1.31 | 2.63 | 4.03 | 5.43 | 6.83 |
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