如图所示,在一个粗细均匀的金属环上

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 10:15:44
有一捆由密度为ρ的金属制成的粗细均匀的电线,总质量为M,为了测出其总长度,剪下一小段在铅笔上密绕,如图所示.已知密绕n圈

电线的总质量为M,密度为ρ,则电线的体积为:V=mρ①.由图可知n圈金属丝的长度为l,则金属丝的直径为:D=Ln.电线的横截面积大小为:S=14πD2=14π(Ln)2=πL24n2②.设电线的总长度

如图所示,将以粗细均匀,阻值为60Ω的电阻丝弯成一个正三角形ABC

正三角形,三边相等,每个边20Ω所以,接在AB点之间,AB段是20Ω,BC+CA是两个20Ω串联,就是40Ω根据1/R=1/R'+1/RAB,所以是1/R=1/20+1/40就是R=40/3再问:为什

一道物理电磁感应题如图所示,粗细均匀的电阻为r的金属圆环,放在图示的匀强磁场中,磁感应强度为B,圆环直径长为L,电阻为r

ab的长没有告诉么?设ab长为L'把金属棒看做电源,两端的电势差相当于电源的外电路电压,外电路是由左右圆弧并联而成.①位移为L/4时:ab在圆中的长度为√3L/2(勾股定理求得)E=√3BLv/2左侧

有一只粗细均匀、直径为d、电阻为r的光滑金属圆环水平放置在磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中,其俯视图如图所示

ab棒产生的感应电动势为qVB,它相当于电源,它两端的电压,为路端电压.金属圆环看成是两个电阻为r/2的电阻并联,外电路的电阻为r/4,电路的总电阻为3r/4.求电路中的总电流就是ab棒中的电流.有电

如图所示为放置在竖直平面内游戏滑轨的模拟装置,滑轨由四部分粗细均匀的金属杆组成,其中水平直轨AB与倾

(1)R=Ltan18.5°+r=2mEk0=mgR(1-cos)+mgLsin+mgLcos代入解得Ek0=48J(2)小球第一次回到

如图所示,一根粗细均匀的木棒长1.5米,将它放在水平桌面上,棒伸出桌面外0.5米,

粗细均匀的木棒重心应在中点,根据杠杆平衡条件,mg*0.25m=1kg*g*0.5mm=2kgG=2kg*9.8N/kg=19.6N

如图所示一根粗细均匀的金属圆环上有A,B,C三点,弧AC=1/2弧ABC,AB是一直径

AB是直径C是弧AB的中点在A、B两点接入电路时整个金属环是一分为二且是并联的不妨设金属环的整个电阻是4R就是2R与2R并联有金属环消耗电功率为108W得知I^2R=108W(并联后的总电阻2Rx2R

如图所示,一段封闭的粗细均匀的玻璃管开口向下,竖直插在水银槽中

先分析初始状态设中间空气柱为a,上方空气柱为b初始时Pa+66=75Pa=9cmHg又Pa=Pb+4Pb=5cmHg当上方空气柱增加一厘米时则此时Hb=5cmPb=4cmHg同理可知Pa=8cmHg则

如图 粗细均匀的 电阻为r的金属圆环 放在如图所示的匀强磁场中

随着金属棒的移动,处于磁场中的金属棒有效长度也在变化.

如图11-2-3所示,粗细均匀,电阻为r的金属圆环,放在图示的匀强磁场中

这是因为:ab看做电源,左右两半圆看做外电路,这2个电阻并联,每个半圆电阻为r/2,并联后电阻R外=r/4;电源内阻(ab棒的电阻)为R内=r/2,应用全电路欧姆定律:E=I(R内+R外)因为电源电动

如图所示OA是一根粗细均匀的杠杆(杆重不计),可绕O点转动,在A端挂一个铁块,弹簧测力计挂在杠杆的 中心B处,当杠杆在水

因为ob等于0.5oa所以F弹=3.9=2G铁所以G铁=1.95N又因为ρ铁=7.8*1000kg/立方米所以V铁=G/(g*ρ)=0.000025立方米所以F浮=V铁*ρ水*g=0.000025*1

(2010•上海模拟)如图所示为放置在竖直平面内游戏滑轨的模拟装置,滑轨由四部分粗细均匀的金属杆组成,其中倾斜直轨AB与

(1)若要使小球能够通过圆弧APD的最高点,因为小球是穿在杆上,所以到达最高点时速度可以为0.  由能量守恒得:Ek0=mg[Lsinθ+(R-Rcosθ)]+μmgLcosθ代入

一个重为6N的粗细均匀的杯子,放在水平桌面上

水深H=600/50=12厘米=0.12米杯中的水对杯底的压强为:1000*10*0.12=1200帕水对杯底的压力为:1200*50*10^(-4)=6牛顿杯子对桌面的压力:6+6=12牛顿杯子对桌

如图所示,小明把一个粗细均匀的木棒一端浸入碗里的水中,另一侧放在碗边上,木棒静止时,恰好有五分之二的木棒浸没在水中,露在

我算的是0.63*10^3不知道对不对.再问:有过程吗?再答:你这题目原题在哪,我觉得你是不是少给了条件?我设右面那一小截力臂为X,最后X约不掉,你再看看题目。

如图所示,长1.6m、粗细均匀的金属杆可以绕O点在竖直平面内自由转动

B,分析:有规则的物体,重心在它的几何中心上,在此题中就在L/2=0.8m处,拉力F在最右端时即L=1.6m,F=5N由题意可得根据杠杆平衡条件F1l1=F2l2得5N*1.6m=G*0.8m解得:G

如图所示为放置在竖直平面内游戏滑轨的模拟装置,滑轨由四部分粗细均匀的金属杆组成,其中水平直轨AB与倾斜直轨CD长均为L=

(1)根据动能定理得,12mv12-Ek0=-μmgLcosθ-μmgL代入解得v1=12m/s≈3.4m/s(2)小球第一次回到B点时的动能EK1=12mv12=6J,继续运动,根据动能定理得,mg