如图(a)所示.平行金属导轨MN.PQ光滑且足够长.固定在同一水平面上.两导轨间距L=0.25m.电阻R=0.5Ω.导轨上停放一质量m=0.1kg.电阻r=0.1Ω的金属杆.导轨电阻可忽略不计.整个装置处于磁感强度B=0.4T的匀强磁场中.磁场方向竖直向下.现用一外力F沿水平方向拉杆.使其由静止开始运动.理想电压表的示数U随时间t变化的关系如图(b)所示.试分析与求: (1)分析证明金属杆做匀加速直线运动, (2)求金属杆运动的加速度, (3)写出外力F随时间变化的表达式, (4)求第2.5s末外力F的瞬时功率. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图(a)所示,平行金属导轨MN、PQ光滑且足够长,固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.25m,电阻R=0.5Ω,导轨上停放一质量m=0.1kg、电阻r=0.1Ω的金属杆,导轨电阻可忽略不计,整个装置处于磁感强度B=0.4T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下,现用一外力F沿水平方向拉杆,使其由静止开始运动,理想电压表的示数U随时间t变化的关系如图(b)所示。试分析与求:
(1)分析证明金属杆做匀加速直线运动;
(2)求金属杆运动的加速度;
(3)写出外力F随时间变化的表达式;
(4)求第2.5s末外力F的瞬时功率。

    

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如图(a)所示,平行金属导轨MN、PQ光滑且足够长,固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.25m,电阻R=0.5Ω,导轨上停放一质量m=0.1kg、电阻r=0.1Ω的金属杆,导轨电阻可忽略不计,整个装置处于磁感强度B=0.4T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下,现用一外力F沿水平方向拉杆,使其由静止开始运动,理想电压表的示数U随时间t变化的关系如图(b)所示.试分析与求:

(1)分析证明金属杆做匀加速直线运动;

(2)求金属杆运动的加速度;

(3)写出外力F随时间变化的表达式;

(4)求第2.5s末外力F的瞬时功率.

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如图(a)所示,平行金属导轨MN、PQ光滑且足够长,固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.25 m,电阻R=0.5 Ω,导轨上停放一质量m=0.1 kg、电阻r=0.1 Ω的金属杆,导轨电阻可忽略不计,整个装置处于磁感强度B=0.4 T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下,现用一外力F沿水平方向拉杆,使其由静止开始运动,理想电压表的示数U随时间t变化的关系如图(b)所示.试分析与求:

(1)分析证明金属杆做匀加速直线运动;

(2)求金属杆运动的加速度;

(3)写出外力F随时间变化的表达式;

(4)求第2.5 s末外力F的瞬时功率.

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如图3所示,平行金属导轨MNPQ与水平面成θ角,导轨两端各与阻值均为R的固定电阻R1R2相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面。质量为m、电阻为R/2的导体棒以一定的初速度沿导轨向上滑动,在滑动过程中导体棒与金属导轨始终垂直并接触良好。已知t1时刻导体棒上滑的速度为v1,此时电阻R1消耗的电功率为P1t2时刻导体棒上滑的速度为v2,此时电阻R2消耗的电功率为P2,忽略平行金属导轨MNPQ的电阻且不计空气阻力。则

A.t1时刻导体棒受到的安培力的大小为6P1/v1

 B  t2时刻导体棒克服安培力做功的功率为4P2

C.t1~t这段时间内导体棒克服安培力做的功为4P1(t2-t1)

 D.t1~t这段时间内导体棒受到的安培力的冲量大小为m(v1-v2)

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如图所示,平行金属导轨MN、PQ水平放置,接电阻为R的固定电阻,金属棒ab垂直于导轨放置且始终与导轨接触良好,导轨和金属棒的电阻不计。匀强磁场方向垂直导轨所在的平面,图中哪个能够正确表示外力F随时间变化的规律(    )

A.若棒匀速运动,则为图①                      B.若棒匀速运动,则为图②

C.若棒从静止匀加速运动,则为图③          D.若棒从静止匀加速运动,则为图④

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同步练习册答案