两根导轨相距0.2米且一端有一电阻为2欧沿平面加一个力F使其匀加速

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/03/28 22:57:00
(2005•海淀区一模)如图所示,两根相距为d足够长的平行光滑金属导轨位于水平面的xoy平面内,一端接有阻值为R的电阻.

(1)金属杆一大小为v0、方向沿x轴正方向的初速度.接着向右匀减速运动,当速度为零后,向左匀加速运动,所以回路中存在感应电流的时间t=2v0a,(2)根据法拉第电磁感应电动势,则有E=12Bdv0,由

如图所示,ab、cd为两条水平放置且相互平行的金属导轨,相距L,左右两端各连接一阻值为R的定值电阻,轨道中央有一根质量为

从平衡位置开始,因为是简谐运动,有:v=v0cosωt,则感应电动势E=BLv=BLv0cosωt.有效值E有=BLv02.一个周期内电路产生的热量Q=E有2R2T=B2L2v022R2T=B2L2&

感应电动势的问题场景描绘:两根平行有电阻导轨,其一端用忽略电阻的导线PQ连接,有垂直平面的匀强磁场,一金属杆从PQ 端向

电动势分为感生电动势和动生电动势导体在不随时间改变的磁场内运动,因切割磁感线而产生的感应电动势,称为动生电动势.产生动生电动势的那段导体相当于电源.回路静止时,仅由磁场发生变化而产生的电动势称为感生电

处于匀强磁场中的两根足够长,电阻不计的平行金属导轨相距1m,导轨

在第二问中,虽然不知磁场的具体方向(只知垂直导轨平面),但可用楞次定律判断出金属棒受到的安培力方向是平行导轨向上!  因为金属棒沿导轨向下滑动时,穿过回路的磁通量减小,那么安培力的作用效果就是阻碍这个

竖直放置的两根足够长平行金属导轨相距L,导轨间接有一定值电阻R,质量为m,电阻为r

重力把重力势能改变为动能.在安培力的阻扰下(这里安培力做负功),重力势能没有全部转换成动能.那另外一本分的重力势能哪里去了?像你说的变成了热能.就是说安培力不仅把电场能变成了热能(就是对电流做功),还

如图所示,两根相距为L的平行直导轨ab、cd、b、d间连有一固定电阻R,导轨电阻可忽略不计.MN为放在ab和cd上的一导

当MN运动时,相当于电源.但其两边的电压是外电路的电压,假设导轨没电阻,MN两端的电压也就是电阻R两端的电压,电路中电动势为E=BIV,MN的电阻相当于电源的内阻,二者加起来为2R,则电阻上的电压为1

一道简单的电磁感应题如图,位于同一水平面的两根平行的金属导轨处于匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨所在平面,导轨的一端与一电

安培力做功和重力等力做功类似,重力做功对应的是重力势能的改变,安培力做功就等于电能的改变,电能在转化为电阻消耗的热能,所以电阻消耗的功率为安培力的功率的绝对值.

安培力做功和焦耳热有两根金属导轨平行且竖直放置.一磁场垂直两导轨平面向里导轨下端有一定值电阻R,有一电阻为o且与两导轨接

导体棒做切割磁感线运动,它相当于一个电源给R供电,由能量守恒知道,电源的电功全部用来给电阻发热!即电源的电功等于电阻上的焦耳热.其次,导体棒相当于电源,因此,此电源的非静电力就是安培力,所以克服安培力

(2012•湛江一模)如图所示,电阻不计的光滑平行金属导轨MN和OP水平放置,MO间接有阻值为R的电阻,两导轨相距为L,

(1)电阻R的电流方向为M→O     (2)导体棒CD达到最大速度时拉力与安培力的合力为零,由牛顿第二定律有F-BImL=0①由法拉第电磁感应定律有

高二物理电动势题目两根平行导轨放在水平桌面,导轨每米电阻0.1欧姆,导轨两端的连线电阻可忽略,导轨间距离0.2米,磁场B

题干"在外力作用下向另一端滑动"不清楚速度多大,若改为“在外力作用下向另一端以2m/s匀速滑动,则在t=6s时B=6K=0.12T,动生电动势E2=BLV=0.048V;感生电动势E1=△Φ/△t=k

如图所示,相互平行的两根金属导轨竖直放置,导轨间距l=20cm,两导轨顶端连接一开关S.导体棒ab与导轨接触良好且无摩擦

没有看到图片啊.楼主是不是忘记发图了.是数控机床上面的导轨还是别的导轨啊

相距为d足够长的两平行金属导轨(电阻不计),导轨间有垂直轨道平面的匀强磁场

其实就是一个问题,根据瞬时功率公式速度从零肯定是增加的,速度增加功率题中说不变,那么拉力减少.速度增加安培力就增加,整个运动时加速度减少的加速,知道加速度为0,速度最大.电容在直流电路里为断路,但在这

如图所示,两平行长直导轨相距1m,匀强磁场B=0.2T,导轨间接一个1Ω的电阻R,当两根电阻均为1Ω的金属棒AB、CD在

AB、CD两棒产生的感应电动势为E=BLv=0.2×1×3V=0.6V根据闭合电路欧姆定律得:  通过R的电流为I=ER+r2=0.61+12A=0.04A;因为金属棒AB、CD的