如图6-8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垂直于纸面向外运动.可以( ) 图6-8 A.将a.c端接在电源正极.b.d端接在电源负极 B.将b.d端接在电源正极.a.c端接在电源负极 C.将a.d端接在电源正极.b.c端接在电源负极 D.将a.c端接在交流电源的一端.b.d端接在交流电源的另一端 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图6-8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垂直于纸面向外运动,可以(  )

图6-8

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端接在交流电源的另一端

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如图(a)所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在同一平面内,与水平面的夹角q 为37°,两导轨间距L=0.3 m.导轨电阻忽略不计,其间连接有固定电阻R=1.0 Ω.导轨上有一质量m=0.2 kg、电阻r=0.2 Ω的金属杆ab,整个装置处于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向下.利用沿斜面方向外力F拉金属杆ab,使之由静止开始运动,电压传感器可将R两端的电压U即时采集并输入计算机,获得电压U随时间t变化的关系如图(b)所示.g取10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.

(1)证明金属杆做匀加速直线运动,并计算加速度的大小;

(2)求第4 s末外力F的瞬时功率;

(3)如果外力从静止开始拉动杆4 s所做的功为4.2 J,求回路中电阻R上产生的焦耳热.

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如图(a)所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在同一平面内,与水平面的夹角θ为37°,两导轨间距L=0.3m。导轨电阻忽略不计,其间连接有固定电阻R=1.0Ω。导轨上有一质量m=0.2kg、电阻r=0.2Ω的金属杆ab,整个装置处于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向下。利用沿斜面方向外力F拉金属杆ab,使之由静止开始运动,电压传感器可将R两端的电压U即时采集并输入计算机,获得电压U随时间t变化的关系如图(b)所示。g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。
(1)证明金属杆做匀加速直线运动,并计算加速度的大小;
(2)求第4s末外力F的瞬时功率;
(3)如果外力从静止开始拉动杆4s所做的功为4.2J,求回路中电阻R上产生的焦耳热。
       

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如图(a)所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在同一平面内,与水平面的夹角θ为37°,两导轨间距L=0.3m.导轨电阻忽略不计,其间连接有固定电阻R=1.0Ω.导轨上有一质量m=0.2kg、电阻r=0.2Ω的金属杆ab,整个装置处于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向下.利用沿斜面方向外力F拉金属杆ab,使之由静止开始运动,电压传感器可将R两端的电压U即时采集并输入计算机,获得电压U随时间t变化的关系如图(b)所示.g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
(1)证明金属杆做匀加速直线运动,并计算加速度的大小;
(2)求第4s末外力F的瞬时功率;
(3)如果外力从静止开始拉动杆4s所做的功为4.2J,求回路中电阻R上产生的焦耳热.

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(2011?黄浦区二模)如图(a)所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在同一平面内,与水平面的夹角θ为37°,两导轨间距L=0.3m.导轨电阻忽略不计,其间连接有固定电阻R=1.0Ω.导轨上有一质量m=0.2kg、电阻r=0.2Ω的金属杆ab,整个装置处于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向下.利用沿斜面方向外力F拉金属杆ab,使之由静止开始运动,电压传感器可将R两端的电压U即时采集并输入计算机,获得电压U随时间t变化的关系如图(b)所示.g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
(1)证明金属杆做匀加速直线运动,并计算加速度的大小;
(2)求第4s末外力F的瞬时功率;
(3)如果外力从静止开始拉动杆4s所做的功为4.2J,求回路中电阻R上产生的焦耳热.

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