如图所示,两根竖直放置的足够长的光滑平行金属导轨间距L=0.5m

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 04:47:55
(2013•黄浦区一模)如图所示,两根足够长的光滑金属导轨竖直放置,间距为L,底端接阻值为R的电阻.将质量为m的金属棒悬

A、释放瞬间金属棒的速度为零,没有产生感应电流,不受安培力,只受重力,则金属棒的加速度为g.故A正确.B、若没有磁场,金属棒回到A处时速度最大,有磁场时,由于电磁感应产生感应电流,金属棒将受到安培阻力

(2013•新余二模)如图所示,两质量相等的物块A,B,A通过一轻质弹簧与一竖直的墙面连接,B足够长,并放置在水平面上,

A、B设两物体的质量均为m.由题知:A所受的滑动摩擦力为fA=μ1mg,B所受地面的最大静摩擦力为:fB=μ2•2mg因为μ1<2μ2.所以fA<fB,故知B保持静止状态.对于A;因弹簧的弹力逐渐增大

如图所示,足够长的两根相距为0.5m 的平行光滑导轨竖直放置,导轨电阻不计,磁感应强度B为0.8T的匀强磁场的

(1)由题,ab与R的阻值相等,电流相等,则Qab=QR=0.2J;由Q=I2Rt,Icd=2Iab所以Qcd=I2cdRcdI2abRabQab=4×12×0.2J=0.4J(2)绳被拉肚子拉断时,

在内径很小,粗细均匀、竖直放置足够长的U形管内灌有水银,在水平段内有一气泡,尺寸如图所示,单位厘米,大气压强75cmHg

图中气泡压强为75+25=100cmHg,P1V1/T1=P2V2/T2,其中P1=100,V1=20,T1=273,P2=100+x/2,T2=2*273,V2=20+x可得出x²+220

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,两根竖直放置的足够长的光滑平行金属导轨间距0.5m...

如图所示,竖直放置的足够长的光滑平行金属导轨,间距为l=0.50m,导轨上端接有电阻R=0.80Ω,导轨电阻忽略不计.空间有一水平方向的有上边界的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.40T,方向垂直于金

两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L ,底端接阻值为R 的电阻.将质量为m的金属棒悬

同学你没图,我只能靠臆想啦.A的话,释放时有弹力,所以合力不是g.D呢,重力势能的减少等于动能的增加和热量.你们老师说的由静止释放无安培力是因为,刚开始释放时速度为0,而安培力等于BLI,I=E/R,

如图所示,足够长的两条平行光滑金属导轨竖直放置,其间有与导轨平面垂直的匀强磁场,两导轨通过导线与检流计G1、线圈M接在一

A、一金属棒ab沿导轨下滑,根据右手定则得在ab下滑的过程中,产生的感应电流方向由a到b,所以通过G1的电流是从右端进入的,故A错误. B、由于金属棒ab加速运动,所以在线圈M中就产生了增强

如图所示,足够长的两根相距为0.5m的平行光滑导轨竖直放置,导轨电阻不计,磁感应强度B为0.8T的匀强磁场的方向垂直于导

(1)由焦耳定律,得  Q=I2Rt    又由电路串并联规律得 Iab:Icd:IR=2:3:1  &nbs

如图所示,足够长的绝缘细杆 位于竖直平 面内,杆与水平方向成30 角倾斜放置.质量为m...

字母太多,无法插入公式编辑器,为了看这方便,我就直接插入图片了!

5,如图所示,在竖直平面内,AB为水平放置的绝缘粗糙轨道,CD为竖直放置的足够长的绝缘粗糙轨道,

电场力F电=qE=8N,方向水平向右(因为带电体从A点由静止开始向右运动)带电体与AB间滑动摩擦力f1=μmg=1N带电体与CD间滑动摩擦力f2=μF电=4N1、从A到C,由动能定理可得:F电·(SA

如图所示,在竖直平面内,AB为水平放置的绝缘粗糙轨道,CD为竖直放置的足够长的绝缘粗糙轨道,AB与CD通过四分之一绝缘光

(1)用动能定理qE*AB-μmg*AB-mgR=0.5mv^2,解出到C点的速度.(2)最终将在圆弧上B和C之间的某个范围内往复运动,运动过程中,机械能和电势能守恒.其中心位置,可以用重力和电场力的

如图所示,两足够长的平行金属导轨水平放置,间距为L,左端接有一阻值为R的电阻;所在空间分布有竖直向上,磁感应强度为B的匀

(1)设导体棒d刚要滑动的瞬间,流过d的电流为I,c的瞬时速度为v,导体棒c切割磁感线产生的电动势:E=BLv…①电路总电阻为:R总=R+R2=3R2电路中的感应电流:I=ER总=BLv3R2=2BL

14.如图所示,足够长的两平行金属板正对着竖直放置,它们通过导线与电源E、定值电阻R、开关S相连。闭合开关后,一个带电的

解题思路:分析带电液滴的受力,根据物体做曲线运动的条件可知液滴的运动轨迹;根据U=Ed可知电动势变化时E的变化,则可知所受合力的变化,即可求得加速度的变化;因液滴落在了一个极板上,故液滴的运动时间取决

两根间距为L的足够长的金属直角导轨如图所示放置,他们各有一边在同一水平面内另一边垂直于水平面.质量为

cd杆所受安培力Fcd方向水平向右,并且匀速下滑,cd杆不产生感应电动势,则有:f=mgf=μFcdFcd=IBL整理得到mg=μIBLI=mg/μBL对于杆ab:E=BLv1I=E/2R=BLv1/

如图所示,一端封闭的U形玻璃管竖直放置,左管中封闭有20cm长的空气柱,两管水银面相平,水银柱足够长.现将阀门S打开,流

设玻璃管的横截面积为S对封闭气体,初状态:p1=p0=76cmHg,V1=L1S=20S,末状态体积:V2=L2S=(20+18)S=38S,由波尔耳定律得:p1V1=p2V2,代入数据解得:p2=4

关于电荷的.如图所示,两块相距为d,带等量异种电荷的足够长金属板A,B平行竖直放置,板间场强为E.长为L的绝缘细绳一端栓

(1)小球带何种电荷?小球带负电 (由负电荷受电场力的方向与场强反向)(2)小球所带电荷量是多少?由平衡条件mg/qE=tanθ q=mg/Etanθ (3)突然将细线剪