18.如图12所示.MN为金属杆.在竖直平面内贴着光滑金属导轨下滑.且与导轨接触良好.导轨的间距L=10cm.导轨上端接有电阻R=0.5Ω.导轨与金属杆的电阻不计.整个装置处于B=0.5T的水平匀强磁场中.若杆稳定匀速下落时.每秒钟有0.02J的重力势能转化为电能.则MN杆匀速下落的速度v= .w w w. k#s5 19. 如图13所示.一个边长为L的正方形金属框.质量为m.电阻为R.用细线把它悬挂于一个有界的磁场边缘.金属框的上半部处于磁场内.下半部处于磁场外.磁场随时间均匀变化满足B=kt 规律.已知细线所能承受的最大拉力T=3mg.则从t=0时起.经t= 时间细线会被拉断. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(1997年上海,二、3)如图12-3所示,一金属直杆MN两端接有导线,悬挂于线圈上方,MN与线圈轴线均处于竖直平面内,为使MN垂直纸面向外运动,可以

(A)将ac端接在电源正极,bd端接在电源负极?

(B)将bd端接在电源正极,ac端接在电源负极?

(C)将ad端接在电源正极,bc端接在电源负极?

(D)将ac端接在交流电源的一端,bd接在交流电源的另一端

图12-3

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如图12所示,光滑且足够长的平行金属导轨MNPQ固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.2m,电阻R=0.4Ω,导轨上停放一质量为m=0.1kg,电阻为r=0.1Ω的金属杆ab,导轨的电阻不计,整个装置处于磁感应强度为B=0.5T的匀强磁场中,磁场的方向竖直向下.现用一外力F沿水平方向拉杆,使之由静止开始运动,若理想电压表示数U随时间t的变化关系如图13所示,
(1)试分析说明金属杆的运动情况;(求出加速度,运动速度随时间t的变化关系式)
(2)求第2秒末外力F的功率.

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如图甲所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.2m,电阻R=0.4Ω,导轨上停放一质量为m=0.1kg,电阻为r=0.1Ω的金属杆ab,导轨的电阻不计,整个装置处于磁感应强度为B=0.5T的匀强磁场中,磁场的方向竖直向下.现用一外力F沿水平方向拉杆,使之由静止开始运动,若理想电压表示数U随时间t的变化关系如图乙所示.求:
(1)金属杆在第5秒末的瞬时速度;
(2)金属杆所受外力F随时间t变化的关系式;
(3)若在5秒时间内电阻R上所产生的焦耳热为12.5J,求在这段时间内外力F做的功.
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(2013年3月北京市怀柔区适应性训练)如图甲所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.2m,电阻R=0.4Ω,导轨上停放一质量为m=0.1kg,电阻为r=0.1Ω的金属杆ab,导轨的电阻不计,整个装置处于磁感应强度为B=0.5T的匀强磁场中,磁场的方向竖直向下.现用一外力F沿水平方向拉杆,使之由静止开始运动,若理想电压表示数U随时间t的变化关系如图乙所示。求:

(1)金属杆在第5秒末的瞬时速度;

(2)金属杆所受外力F随时间t变化的关系式;

(3)若在5秒时间内电阻R上所产生的焦耳热为12.5J,求在这段时间内外力F做的功。

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(2013·天津河西二模,12题)(20分)如图所示(俯视)MNPQ是两根固定在同一水平面上的足够长且电阻不计的平行金属导轨。两导轨间距为L=0.2 m,有一个方向垂直水平面竖直向下的匀强磁场Bl=5.0 T。导轨上NQ之间接一电阻R1=0.40 Ω,阻值为R2=0.10 Ω的金属杆垂直导轨放置并与导轨始终保持良好接触。两导轨右端通过金属导线分别与电容器C的两极相连。电容器C紧靠准直装置bb紧挨着带小孔a(只能容一个拉子通过)的固定绝缘弹性圆筒。圆筒壁光滑,筒内有垂直水平面竖直向下的匀强磁场B2O是圆筒的圆心,圆筒的内半径r=0.40 m。

(1)用一个方向平行于MN水平向左且功率恒定为P=80 W的外力F拉金属杆,使杆从静止开始向左运动。已知杆受到的摩擦阻力大小恒为Ff=6 N,求:当金属杆最终匀速运动时杆的速度大小及电阻R1消耗的电功率?

(2)当金属杆处于(1)问中的匀速运动状态时,电容器C内紧靠极板的D处的一个带正电的粒子经C加速、b准直后从a孔垂直磁场B2并正对着圆心O进入筒中,该带电粒子与圆筒壁碰撞四次后恰好又从小孔a射出圆筒。已知该带电粒子每次与筒壁发生碰撞时电量和能量都不损失不计粒子的初速度重力和空气阻力,粒子的荷质比,则磁感应强度B2多大(结果允许含有三角函数式)?

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同步练习册答案