9.如图所示.两平行足够长的光滑金属导轨水平放置.处于范围足够大.方向竖直向下的匀强磁场中.磁感强度为B,左侧接有电阻R,金属棒PQ垂直导轨放置.质量为m,长度为L,电阻为r.电路其他部分电阻为零.现在突然给棒一个向右的速度V0,棒开始运动.直至棒静止的过程中 ( ) A.可以确定回路最大瞬时电功率及全过程棒中产生的热量 B.棒是做匀减速运动 C.棒的加速度不断增加 D.已知棒某时刻速度.可以确定该时刻棒的加速度 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示,两条“∧”形足够长的光滑金属导轨PME和QNF平行放置,两导轨间距L=1 m,导轨两侧均与水平面夹角α=37°,导体棒甲、乙分别放于MN两边导轨上,且与导轨垂直并接触良好。两导体棒的质量均为m=0.1 kg,电阻也均为R=1 Ω,导轨电阻不计,MN 两边分别存在垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小均为B=1 T。设导体棒甲、乙只在MN两边各自的导轨上运动,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10 m/s2
(1)将乙导体棒固定,甲导体棒由静止释放,问甲导体棒的最大速度为多少?
(2)若甲、乙两导体棒同时由静止释放,问两导体棒的最大速度为多少?
(3)若仅把乙导体棒的质量改为m'=0.05 kg,电阻不变,在乙导体棒由静止释放的同时,让甲导体棒以初速度v0=0.8 m/s沿导轨向下运动,问在时间t=1 s内电路中产生的电能为多少?

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(16分)如图所示,两条“”型足够长的光滑金属导轨PMEQNF平行放置,两导轨间距,导轨两侧均与水平面夹角а=370,导体棒甲、乙分别放于MN两边导轨上,且与导轨垂直并接触良好。两导体棒的质量均为,电阻也均为,导轨电阻不计,MN两边分别存在垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小均为。设导体棒甲、乙只在MN两边各自的导轨上运动,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2

(1)将乙导体棒固定,甲导体棒由静止释放,问甲导体棒的最大速度为多少?

(2)若甲、乙两导体棒同时由静止释放,问两导体棒的最大速度为多少?

(3)若仅把乙导体棒的质量改为,电阻不变,在乙导体棒由静止释放的同时,让甲导体棒以初速度沿导轨向下运动,问在时间内电路中产生的电能为多少?

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如图所示,两平行足够长光滑的金属导轨水平放置,处于范围足够大,方向竖直向下的匀强磁场中,磁感强度为B,左侧接有电阻R,金属棒PQ垂直导轨放置,棒的质量为m,长度为L,电阻为r,电路其他部分电阻为零.现在突然给棒一个向右的速度,棒开始运动,直至棒静止的过程中

[  ]

A.可以确定回路最大瞬时电功率及全过程棒中产生的热量.

B.棒是做匀减速运动.

C.棒是做加速度不断减小的减速运动.

D.已知棒某时刻速度,可以确定该时刻棒的加速度.

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如图所示,两平行的足够长光滑金属导轨安装在一光滑绝缘斜面上,导轨间距为l,导轨电阻忽略不计,导轨所在平面的倾角为α,匀强磁场的宽度为d,磁感应强度大小为B、方向与导轨平面垂直向下.长度为2d的绝缘杆将导体棒和正方形的单匝线框连接在一起,总质量为m,置于导轨上.导体棒中通以大小恒为I的电流,方向如图所示(由外接恒流源产生,图中未图出).线框的边长为d(d<l),电阻为R,下边与磁场区域上边界重合.将装置由静止释放,导体棒恰好运动到磁场区域下边界处返回,导体棒在整个运动过程中始终与导轨垂直.重力加速度为g.问:
(1)线框从开始运动到完全进入磁场区域的过程中,通过线框的电量为多少?
(2)装置从释放到开始返回的过程中,线框中产生的焦耳热Q是多少?
(3)线框第一次向下运动即将离开磁场下边界时线框上边所受的安培力FA多大?
(4)经过足够长时间后,线框上边与磁场区域下边界的最大距离xm是多少?

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如图所示,两平行的光滑金属导轨安装在一光滑绝缘斜面上,导轨间距为L,电阻忽略不计且足够长,导轨平面的倾角为α,斜面上相隔为d的平行虚线MN与PQ间有磁感应强度大小为B的匀强磁场,方向与导轨平面垂直.另有一长为2d的绝缘杆将一导体棒和一边长为d(d<L)的正方形单匝线框连在一起组成一固定的装置,总质量为m,导体棒中通以大小恒为I的电流.将整个装置置于导轨上,线框下边与PQ重合.释放后装置沿斜面开始下滑,当导体棒运动到MN处恰好第一次开始返回,经过若干次往返后,最终整个装置在斜面上作恒定周期的往复运动.导体棒在整个运动过程中始终与导轨垂直.求:
(1)在装置第一次下滑的过程中,线框中产生的热量Q;
(2)画出整个装置在第一次下滑过程中的速度-时间(v-t)图象;
(3)装置最终在斜面上做往复运动的最大速率vm
(4)装置最终在斜面上做往复运动的周期T.

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