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如圖所示.AB和CD是足夠長的平行光滑導軌.其間距為l.導軌平面與水平面的夾角為θ.整個裝置處在磁感應強度為B的.方向垂直于導軌平面向上的勻強磁場中.AC端連有電阻值為R的電阻.若將一質量M.垂直于導軌的金屬棒EF在距BD端s處由靜止釋放.在EF棒滑至底端前會有加速和勻速兩個運動階段.今用大小為F.方向沿斜面向上的恒力把EF棒從BD位置由靜止推至距BD端s處.突然撤去恒力F.棒EF最后又回到BD端.求:(1)EF棒下滑過程中的最大速度. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

如圖所示,AB和CD是足夠長的平行光滑導軌,其間距為L,導軌平面與水平面的夾角為θ.整個裝置處在磁感應強度為B,方向垂直于導軌平面向上的勻強磁場中,.AC端連有電阻值為R的電阻.若將一質量為M、電阻為r的金屬棒EF垂直于導軌在距BD端s處由靜止釋放,在棒EF滑至底端前會有加速和勻速兩個運動階段.今用大小為F,方向沿斜面向上的恒力把棒EF從BD位置由靜止推至距BD端s處,突然撤去恒力F,棒EF最后又回到BD端.(導軌的電阻不計)
(1)求棒EF下滑過程中的最大速度;
(2)求恒力F剛推棒EF時棒的加速度;
(3)棒EF自BD端出發又回到BD端的整個過程中,電阻R上有多少電能轉化成了內能?

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如圖所示,ab和cd是足夠長的平行光滑導軌,其間距為l,導軌平面與水平面的夾角為θ.整個裝置處在磁感應強度為B、方向垂直斜面向上的勻強磁場中.ac端連有電阻值為R的電阻.若將一質量為m,垂直于導軌的金屬棒EF在距bd端S處由靜止釋放,在EF棒滑至底端前會有加速和勻速兩個運動階段.今用大小為F,方向沿斜面向上的恒力把EF棒從bd位置由靜止推至距bd端S處,突然撤去恒力F,棒EF最后又回到bd端.已知金屬棒EF的電阻為r,導軌的電阻不計,求:
(1)EF棒下滑過程中的最大速度?
(2)EF棒自bd端出發又回到bd端的整個過程中,電阻R中產生的熱量是多少?

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如圖所示,AB和CD是足夠長的平行光滑導軌,其間距為L,導軌平面與水平面的夾角為α.整個裝置處在磁感應強度為B、方向垂直于導軌平面且向上的勻強磁場中.AC端連有阻值為R的電阻.若將一質量為m、垂直于導軌的金屬棒EF在距BD端s處由靜止釋放,則棒滑至底端前會有加速和勻速兩個運動階段(金屬棒及導軌的電阻不計).求:
(1)金屬棒下滑速度為v時的加速度.
(2)金屬棒下滑過程中的最大速度.
(3)金屬棒下滑至BD端過程中,電阻R上產生的熱量.
(4)若用大小為F、方向沿斜面向上的恒力把金屬棒EF從BD位置由靜止推至距BD端s處,此時撤去該力,金屬棒EF最后又回到BD端.金屬棒自BD端出發又回到BD端的整個過程中,有多少電能轉化成了內能?

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如圖所示,ABCD是足夠長的平行光滑導軌,其間距為l,導軌平面與水平面的夾角為θ。整個裝置處在磁感應強度為B方向垂直于導軌平面向上的勻強磁場中。AC端連有電阻值為R的電阻。若將一質量M,垂直于導軌的金屬棒EF在距BDs處由靜止釋放,在EF棒滑至底端前會有加速和勻速兩個運動階段。今用大小為F、方向沿斜面向上的恒力把EF棒從BD位置由靜止推至距BDs處,突然撤去恒力F,棒EF最后又回到BD端。(金屬棒、導軌的電阻均不計)求:

(1)EF棒下滑過程中的最大速度;

(2)EF棒自BD端出發又回到BD端的整個過程中,有多少電能轉化成了內能?

 

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如圖所示,AB和CD是足夠長的平行光滑導軌,其間距為l,導軌平面與水平面的夾角為θ。整個裝置處在磁感應強度為B、方向垂直于導軌平面且向上的勻強磁場中。AC端連有阻值為R的電阻。若將一質量為M、垂直于導軌的金屬棒EF在距BD端s處由靜止釋放,則棒滑至底端前會有加速和勻速兩個運動階段。現用大小為F、方向沿斜面向上的恒力把金屬棒EF從BD位置由靜止推至距BD端s處,此時撤去該力,金屬棒EF最后又回到BD端。求:

(1)金屬棒下滑過程中的最大速度。

(2)金屬棒棒自BD端出發又回到BD端的整個過程中,有多少電能轉化成了內能(金屬棒及導軌的電阻不計)?

 


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1.B.提示:將圓環轉換為并聯電源模型,如圖

2.CD     3.AD

4.Q=IΔt=Q=

5.(1)3.2×10-2 N (2)1.28×10-2 J

提示:將電路轉換為直流電路模型如圖.

6.(1)電壓表  理由略 (2)F=1.6 N (3)Q=0.25 C

7.(1)如圖所示,當EF從距BDs處由靜止開始滑至BD的過程中,受力情況如圖所示.安培力:F=BIl=B

根據牛頓第二定律:a=                                                            ①

所以,EF由靜止開始做加速度減小的變加速運動.當a=0時速度達到最大值vm.

由①式中a=0有:Mgsinθ-B2l2vm/R=0                                                                 ②

vm=

(2)由恒力F推至距BDs處,棒先減速至零,然后從靜止下滑,在滑回BD之前已達最大速度vm開始勻速.

EF棒由BD從靜止出發到再返回BD過程中,轉化成的內能為ΔE.根據能的轉化與守恒定律:

Fs-ΔE=Mvm2                                                                                                                                                                                                          

ΔE=Fs-M2                                                                                                                                                                  

8.(1)每半根導體棒產生的感應電動勢為

E1=Bl=Bl2ω=×0.4×103×(0.5)2 V=50 V.

(2)兩根棒一起轉動時,每半根棒中產生的感應電動勢大小相同、方向相同(從邊緣指向中心),相當于四個電動勢和內阻相同的電池并聯,得總的電動勢和內電阻

E=E1=50 V,r=R0=0.1 Ω

當電鍵S斷開時,外電路開路,電流表示數為零,電壓表示數等于電源電動勢,為50 V.

當電鍵S′接通時,全電路總電阻為

R′=r+R=(0.1+3.9)Ω=4Ω.

由全電路歐姆定律得電流強度(即電流表示數)為

I= A=12.5 A.

此時電壓表示數即路端電壓為

U=E-Ir=50-12.5×0.1 V=48.75 V(電壓表示數)

U=IR=12.5×3.9 V=48.75 V


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