0.2 kg.电阻R=1Ω的金属棒ab.由静止开始沿导轨向上移动.(金 属ab始终与导轨接触良好且垂直.不计导轨电阻及一切摩擦)问: (1)若牵引力是恒力.人小为9N.则金属棒达到的稳定速度v1多人? (2)若金属棒受到向上的拉力在斜面导轨上达到某一速度时.突然撤去拉力.从撤去拉力到棒的速度为零时止.通过金属棒的电量为O.48 C.金属棒发热为1.12 J.则撤力时棒的速度v2多大? 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

电阻可忽略的光滑平行金属导轨长S=1.15 m,两导轨间距L=0.75 m,导轨倾角为30°,导轨上端ab接一阻值R=1.5 Ω的电阻,磁感应强度B=0.8 T的匀强磁场垂直轨道平面向上.阻值r=0.5 Ω,质量m=0.2 kg的金属棒与轨道垂直且接触良好,从轨道上端ab处由静止开始下滑至底端,在此过程中金属棒产生的焦耳热Qr=0.1 J.(取g=10 m/s2)求:

(1)金属棒在此过程中克服安培力的功

(2)金属棒下滑速度v=2 m/s时的加速度a.

(3)为求金属棒下滑的最大速度vm,有同学解答如下:由动能定理,…….由此所得结果是否正确?若正确,说明理由并完成本小题;若不正确,给出正确的解答.

查看答案和解析>>

两根金属导轨平行放置在倾角θ=30°的斜面上,导轨左端接有定值电阻R=8 Ω,导轨自身电阻不计,匀强磁场垂直于斜面向上,磁感应强度为B=0.5 T,质量为m=0.1 kg,电阻为r=2 Ω的金属棒ab由静止释放,沿导轨下滑,如图所示,设导轨足够长,导轨宽度L=2 m,金属棒ab下滑过程中始终与导轨接触良好,当金属棒下滑的高度为h=3 m时,恰好达到最大速度vm=2 m/s,求此过程中:

(1)金属棒受到摩擦阻力;

(2)电阻R中产生的热量;

(3)通过电阻R的电量。

查看答案和解析>>

如图所示,电阻可忽略的光滑平行金属导轨MNM′N′固定在竖直方向,导轨间距d0.8 m,下端NN′间接一阻值R1.5 Ω的电阻,磁感应强度B1.0 T的匀强磁场垂直于导轨平面.距下端h1.5 m高处有一金属棒ab与轨道垂直且接触良好,其质量m0.2 kg,电阻r0.5 Ω,由静止释放到下落至底端NN′的过程中,电阻R上产生的焦耳热QR1.05 Jg10 m/s2.求:

(1)金属棒在此过程中克服安培力所做的功WA

(2)金属棒下滑速度为2 m/s时的加速度a

(3)金属棒下滑的最大速度vm.

 

查看答案和解析>>

如图所示,电阻可忽略的光滑平行金属导轨MN、M′N′固定在竖直方向,导轨间距d=0.8 m,下端NN′间接一阻值R=1.5 Ω的电阻,磁感应强度B=1.0 T的匀强磁场垂直于导轨平面.距下端h=1.5 m高处有一金属棒ab与轨道垂直且接触良好,其质量m=0.2 kg,电阻r=0.5 Ω,由静止释放到下落至底端NN′的过程中,电阻R上产生的焦耳热QR=1.05 J.g=10 m/s2.求:

(1)金属棒在此过程中克服安培力所做的功WA
(2)金属棒下滑速度为2 m/s时的加速度a;
(3)金属棒下滑的最大速度vm.

查看答案和解析>>

如图所示,电阻可忽略的光滑平行金属导轨MN、M′N′固定在竖直方向,导轨间距d=0.8 m,下端NN′间接一阻值R=1.5 Ω的电阻,磁感应强度B=1.0 T的匀强磁场垂直于导轨平面.距下端h=1.5 m高处有一金属棒ab与轨道垂直且接触良好,其质量m=0.2 kg,电阻r=0.5 Ω,由静止释放到下落至底端NN′的过程中,电阻R上产生的焦耳热QR=1.05 J.g=10 m/s2.求:

(1)金属棒在此过程中克服安培力所做的功WA
(2)金属棒下滑速度为2 m/s时的加速度a;
(3)金属棒下滑的最大速度vm.

查看答案和解析>>


同步练习册答案