24.如图13所示.在与水平面成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.导体棒ab.cd垂直于轨道放置.且与金属轨道接触良好构成闭合回路.每根导体棒的质量m=2.0×10-2kg.回路中每根导体棒电阻r=5. 0×10-2Ω.金属轨道宽度l=0.50m.现对导体棒ab施加平行于轨道向上的拉力.使之匀速向上运动.在导体棒ab匀速向上运动过程中.导体棒cd始终能静止在轨道上.g取10m/s2. 求: (1)导体棒cd受到的安培力大小, (2)导体棒ab运动的速度大小, (3)拉力对导体棒ab做功的功率. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示,一个半球形的碗放在桌面上,碗口水平,O是球心,碗的内表面光滑.一根轻质杆的两端固定有两个小球,质量分别是m1,m2.当它们静止时,m1、m2与球心的连线跟水平面分别成60°,30°角,则碗对两小球的弹力大小之比是
3
:1
3
:1

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如图所示,两根足够长的光滑固定平行金属导轨与水平面成θ角,导轨间距为d,两导体棒a和b与导轨垂直放置,两根导体棒的质量都为m、电阻都为R,回路中其余电阻不计。整个装置处于垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度的大小为B。在t=0时刻使a沿导轨向上做速度为v的匀速运动,同时将b由静止释放,b经过一段时间后也做匀速运动。已知d=1 m,m=0.5kg,R=0.5Ω,B=0.5 T,θ=30°,g取10 m/s2,不计两导体棒间的相互作用力。
(1)为使导体棒b能沿导轨向下运动,a的速度v不能超过多大?
(2)若a在平行于导轨向上的力F作用下,以v1=2 m/s的速度沿导轨向上匀速运动,试导出Fb 的速率v2的函数关系式并求出v2的最大值;
(3)在(2)中,当t=2 s时,b的速度达到5.06 m/s,2s内回路中产生的焦耳热为13.2 J,求该2s内力F做的功(本小题结果保留三位有效数字)。

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如图所示,两根足够长的光滑固定平行金属导轨与水平面成θ角,导轨间距为d,两导体棒a和b与导轨垂直放置,两根导体棒的质量都为m、电阻都为R,回路中其余电阻不计。整个装置处于垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度的大小为B。在t=0时刻使a沿导轨向上做速度为v的匀速运动,同时将b由静止释放,b经过一段时间后也做匀速运动。已知d=1 m,m=0.5kg,R=0.5Ω,B=0.5 T,θ=30°,g取10 m/s2,不计两导体棒间的相互作用力。
(1)为使导体棒b能沿导轨向下运动,a的速度v不能超过多大?
(2)若a在平行于导轨向上的力F作用下,以v1=2 m/s的速度沿导轨向上匀速运动,求导体棒b的速度v2的最大值;
(3)在(2)中,当t=2 s时,b的速度达到5.06 m/s,2s内回路中产生的焦耳热为13.2 J,求该2s内力F做的功(本小题结果保留三位有效数字)。

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  如图13-31所示,U形导体框架宽l=1 m,与水平面成a=30°角倾斜放置在匀强磁场中,磁感强度B=0.2T,垂直框面向上.在框架上垂直框边放一根质量m=0.2 Kg、有效电阻R=0.1 Ω的导体棒ab,从静止起沿框架无摩擦下滑,

  设框架电阻不计,框边有足够长,取g=10 m/s2.求:

(1)

ab棒下滑的最大速度vmax

(2)

在最大速度时,电路的总电功率.

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(8分)光滑圆环固定在竖直平面内,环上套有两个小球A和B(中央有孔,球可在圆环上自由滑动),A、B间由细绳连接着,它们处于如图13所示位置时恰好都能保持静止状态,B球与环中心O处于同一水平直线上,AB间的细绳呈伸直状态,与水平线成30°夹角。已知B球的质量为m,重力加速度为g,求:

(1)细绳对B球的拉力;(2)A球的质量。

 

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同步练习册答案