如图,固定的水平金属导轨.间距为L.左端接有阻值为R的电阻.处在方向竖直.磁感应强度为B的匀强磁场中.质量为m的导体棒与固定弹黄相连.放在导轨上.导轨与导体棒的电阻均可忽略.初始时刻.弹簧恰处于自然长度.导体棒具有水平向右的初速度v0,在沿导轨往复运动的过程中.导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触. (1)求初始时刻导体棒受到的安培力, (2)若导体棒从初始时刻到速度第一次为零时.弹簧的弹性势能为EP.则这一过程中安培力所做的功W1和电阻上产生的焦耳热Q1分别为多少? (3)导体棒往复运动,最终将静止于何处?从导体棒开始运动直到最终静止的过程中.电阻R上产生的焦耳热Q为多少? 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

固定在水平面上的无限长的两根直导轨MN、PQ,内部左右两边各放置完全相同滑块A、B,滑块的凹槽半径是R,滑块的宽度为2R,比导轨间距略小,两滑块可以沿导轨滑行,如图所示,不计一切摩擦.现有半径r(r<<R)的金属小球以水平初速度v0冲向右滑块,从滑块的一侧半圆形槽口边缘进入.已知金属小球的质量为m,A、B滑块的质量均为km,其中k=1、2、3…,整个运动过程中无机械能损失.求:
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(1)当金属小球第一次滑离B滑块时,金属小球的速度是多大?
(2)若小球和B滑块最少能碰撞2次,求k的取值范围?

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(18分)固定在水平面上的无限长的两根直导轨MNPQ,内部左右两边各放置完全相同滑块AB,滑块的凹槽半径是R,滑块的宽度为2R,比导轨间距略小,两滑块可以沿导轨滑行,如图所示,不计一切摩擦。现有半径r(r<<R)的金属小球以水平初速度v0冲向右滑块,从滑块的一侧半圆形槽口边缘进入。已知金属小球的质量为mAB滑块的质量均为km,其中k=1、2、3……,整个运动过程中无机械能损失。求:
(1)当金属小球第一次滑离B滑块时,金属小球的速度是多大?
(2)若小球和B滑块最少能碰撞2次,求k的取值范围?

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固定在水平面上的无限长的两根直导轨MN、PQ,内部左右两边各放置完全相同滑块A、B,滑块的凹槽半径是R,滑块的宽度为2R,比导轨间距略小,两滑块可以沿导轨滑行,如图所示,不计一切摩擦.现有半径r(r<<R)的金属小球以水平初速度v冲向右滑块,从滑块的一侧半圆形槽口边缘进入.已知金属小球的质量为m,A、B滑块的质量均为km,其中k=1、2、3…,整个运动过程中无机械能损失.求:

(1)当金属小球第一次滑离B滑块时,金属小球的速度是多大?
(2)若小球和B滑块最少能碰撞2次,求k的取值范围?

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如图所示,在与水平方向成θ=30°角的平面内放置两条平行、光滑且足够长的金属轨道,其电阻可忽略不计.空间存在着匀强磁场,磁感应强度B=0.20T,方向垂直轨道平面向上,轨道底端连有电阻R=10.0×10-2Ω.导体棒ab、cd垂直于轨道放置,且与金属轨道接触良好,每根导体棒的质量均为m=2.0×10-2kg,导体棒ab电阻r=5.0×10-2Ω,导体棒cd阻值与R相同.金属轨道宽度l=0.50m.现先设法固定导体棒cd,对导体棒ab施加平行于轨道向上的恒定拉力,使之由静止开始沿轨道向上运动.导体棒ab沿轨道运动距离为S=1.0m时速度恰达到最大,此时松开导体棒cd发现它恰能静止在轨道上.取g=10m/s2,求:
(1)导体棒ab的最大速度以及此时ab两点间的电势差;
(2)导体棒ab从开始到运动距离为S的过程中电阻R上产生的总热量.

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如图所示,在水平桌面上固定着两根相距2Ocm、相互平行的无电阻导轨P和Q,轨道上横置两根质量均为40g、电阻均为O.01Ω的金属棒a和b,两棒也相距20cm,它们与轨道间的最大静摩擦力均为各自重量的一半,若从t=0时起在轨道范围内出现了竖直方向的按图所示规律变化的匀强磁场.求在金属棒a和b开始运动前,这个装置释放的热量为多少?(g=10m/s2

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