12.如图40所示.质量为m的金属棒.搁在光滑导轨的右端.导轨间距为L.距离地面高度为h.处于大小为B.方向竖直向上的匀强磁场中.并接有电动势为E的电池和电容为C的电容器.当将开关S从位置1拨至位置2时.金属棒被抛出的水平距离为s.求安培力对金属棒所做的功. 解析:电容器先充电.后放电.金属棒在安培力作用下.离开导轨做平抛运动.结合平抛运动规律.动能定理.动量定理等知识求解. 电容器先充电.后放电.金属棒在安培力冲量的作用下. 离开导轨后做平抛运动. 根据动能定理.安培力对金属棒所做的功可表示为 W=mv2 根据平抛运动规律.平抛初速度为v=. 下落时间t= 以上三式联立解得W= 答案: 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

精英家教网如图1所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ竖直放置,其宽度L=1m,一匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P之间连接阻值为R=0.40Ω的电阻,质量为m=0.01kg、电阻为r=0.30Ω的金属棒ab紧贴在导轨上.现使金属棒ab由静止开始下滑,下滑过程中ab始终保持水平,且与导轨接触良好,其下滑距离x与时间t的关系如图2所示,图象中的OA段为曲线,AB段为直线,导轨电阻不计,g=10m/s2(忽略ab棒运动过程中对原磁场的影响),试求:
(1)当t=1.5s时,重力对金属棒ab做功的功率;
(2)金属棒ab在开始运动的1.5s内,电阻R上产生的热量;  
(3)磁感应强度B的大小.

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 如图16所示,足够长的光滑平行金属导轨MNPQ竖直放置,一个磁感应强度B=0.50T的匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端MP间连接阻值为R=0.30Ω的电阻,导轨宽度L=0.40m。电阻为r=0.20Ω的金属棒ab紧贴在导轨上,导轨电阻不计,现使金属棒ab由静止开始下滑,通过传感器记录金属棒ab下滑的距离,其下滑距离与时间的关系如下表所示。(g=10m/s2

时  间t(s)

0

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

下滑距离h(m)

0

0.10

0.30

0.70

1.20

1.70

2.20

2.70

求:(1)在前0. 4s的时间内,金属棒ab电动势的平均值;

(2)金属棒的质量m;

(3)在前0.7s的时间内,电阻R上产生的热量QR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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如图1所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ竖直放置,其宽度L=1m,一匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P之间连接阻值为R=0.40Ω的电阻,质量为m=0.01kg、电阻为r=0.30Ω的金属棒ab紧贴在导轨上.现使金属棒ab由静止开始下滑,下滑过程中ab始终保持水平,且与导轨接触良好,其下滑距离x与时间t的关系如图2所示,图象中的OA段为曲线,AB段为直线,导轨电阻不计,g=10m/s2(忽略ab棒运动过程中对原磁场的影响),试求:
(1)当t=1.5s时,重力对金属棒ab做功的功率;
(2)金属棒ab在开始运动的1.5s内,电阻R上产生的热量;  
(3)磁感应强度B的大小.

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 如图16所示,足够长的光滑平行金属导轨MNPQ竖直放置,一个磁感应强度B=0.50T的匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端MP间连接阻值为R=0.30Ω的电阻,导轨宽度L=0.40m。电阻为r=0.20Ω的金属棒ab紧贴在导轨上,导轨电阻不计,现使金属棒ab由静止开始下滑,通过传感器记录金属棒ab下滑的距离,其下滑距离与时间的关系如下表所示。(g=10m/s2

时  间t(s)

0

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

下滑距离h(m)

0

0.10

0.30

0.70

1.20

1.70

2.20

2.70

求:(1)在前0. 4s的时间内,金属棒ab电动势的平均值;

(2)金属棒的质量m;

(3)在前0.7s的时间内,电阻R上产生的热量QR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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如图甲所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ竖直放置,其宽度L=1 m,一匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P之间连接阻值为R=0.40 Ω的电阻,质量为m=0.01 kg、电阻为r=0.30 Ω的金属棒ab紧贴在导轨上。现使金属棒ab由静止开始下滑,下滑过程中ab始终保持水平,且与导轨接触良好,其下滑距离x与时间t的关系如图乙所示,图象中的OA段为曲线,AB段为直线,导轨电阻不计,g=10 m/s2(忽略ab棒运动过程中对原磁场的影响),试求:
(1)磁感应强度B的大小;
(2)当t=1.5 s时,重力对金属棒ab做功的功率;
(3)金属棒ab在开始运动的1.5 s内,电阻R上产生的热量。

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