15.如图所示.两条平行的足够长的光滑金属导轨与水平面成α=53º角.导轨间距离L=0.8m.其上端接一电源和一固定电阻.电源的电动势E=1.5V,其内阻及导轨的电阻可忽略不计. 固定电阻R=4.5Ω.导体棒ab与导轨垂直且水平.其质量m=3×10-2kg,电阻不计. 整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.磁感应强度B=0.5T.(g=10m/s2 sin53º=0.8 cos53º=0.6 ) (1)将ab棒由静止释放.最终达到一个稳定的速度.求此时电路中的电流, (2)求ab稳定时的速度, (3)求ab棒以稳定速度运动时电路中产生的焦耳热功率PQ及ab棒重力的功率PG . 从计算结果看两者大小关系是怎样的?请解释为什么有这样的关系? 查看更多

 

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精英家教网如图所示,两条平行的足够长的光滑金属导轨与水平面成α=53°角,导轨间距离L=0.8m.其上端接一电源和一固定电阻,电源的电动势E=1.5V,其内阻及导轨的电阻可忽略不计.固定电阻R=4.5Ω.导体棒ab与导轨垂直且水平,其质量m=3×10-2kg,电阻不计.整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.5T.(g=10m/s2  sin53°=0.8  cos53°=0.6 )
(1)将ab棒由静止释放,最终达到一个稳定的速度,求此时电路中的电流.
(2)求ab稳定时的速度.
(3)求ab棒以稳定速度运动时电路中产生的焦耳热功率PQ及ab棒重力的功率PG
从计算结果看两者大小关系是怎样的?请解释为什么有这样的关系?

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如图所示,两条平行的足够长的光滑金属导轨与水平面成α=53??角,导轨间距离L=0.8m.其上端接一电源和一固定电阻,电源的电动势E=1.5V,其内阻及导轨的电阻可忽略不计. 固定电阻R=4.5Ω.导体棒ab与导轨垂直且水平,其质量m=3×10-2kg,电阻不计. 整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.5T.(g=10m/s2  sin53??=0.8  cos53??=0.6 )

(1)将ab棒由静止释放,最终达到一个稳定的速度,求此时电路中的电流;

(2)求ab稳定时的速度;

(3)求ab棒以稳定速度运动时电路中产生的焦耳热功率PQab棒重力的功率PG .

   从计算结果看两者大小关系是怎样的?请解释为什么有这样的关系?

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如图所示,两条平行的足够长的光滑金属导轨与水平面成=37o角,导轨间距离L=0.6 m,其上端接一电容和一固定电阻,电容C=10F,固定电阻??。导体棒ab与导轨垂直且水平,其质量m=3×10-2kg,电阻r=0.5。整个装置处于垂直导轨平面向上的匀强磁场中,已知磁感应强度B=0.5T,取g=10 m/s2,sin 37o=0.6,cos 37o=0.8。现将ab棒由静止释放,当它下滑的速度达到稳定时,求:

(1)  此时通过ab棒的电流;

(2)  ab棒的速度大小;

(3) 电容Ca端相连的极板所带的电荷量。 

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如图所示,两条平行的足够长的光滑金属导轨与水平面成α=53º角,导轨间距离L=0.8m.其上端接一电源和一固定电阻,电源的电动势E=1.5V,其内阻及导轨的电阻可忽略不计. 固定电阻R=4.5Ω.导体棒ab与导轨垂直且水平,其质量m=3×10-2kg,电阻不计. 整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.5T.(g=10m/s2  sin53º=0.8  cos53º=0.6 )

   (1)将ab棒由静止释放,最终达到一个稳定的速度,求此时电路中的电流;

   (2)求ab稳定时的速度;

   (3)求ab棒以稳定速度运动时电路中产生的焦耳热功率PQab棒重力的功率PG .

        从计算结果看两者大小关系是怎样的?请解释为什么有这样的关系?

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如图所示,两条平行的足够长的光滑金属导轨与水平面成α=53°角,导轨间距离L=0.8m.其上端接一电源和一固定电阻,电源的电动势E=1.5V,其内阻及导轨的电阻可忽略不计.固定电阻R=4.5Ω.导体棒ab与导轨垂直且水平,其质量m=3×10-2kg,电阻不计.整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.5T.(g=10m/s2  sin53°=0.8  cos53°=0.6 )
(1)将ab棒由静止释放,最终达到一个稳定的速度,求此时电路中的电流.
(2)求ab稳定时的速度.
(3)求ab棒以稳定速度运动时电路中产生的焦耳热功率PQ及ab棒重力的功率PG
从计算结果看两者大小关系是怎样的?请解释为什么有这样的关系?
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