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如图所示金属棒ab长为L
如右图
所示金属棒ab长l
,在磁感强度为b的匀强磁场中以角速度w绕o运动,o...
答:
分析:如果棒与磁场垂直,那么
ab
间的电动势可用Ob电动势与Oa电动势相减得到。由于Ob>Oa ,所以电动势关系有 Eob>Eoa 。Ob段的电动势为 Eob=B * (2 L / 3 ) * Vob中 ,Vob中 是Ob的中点处的速度 得 Eob=B * (2 L / 3 ) * ω * (2 L / 3 ) / 2=2 B ω * L^2...
如图所示
,
金属棒AB长L
=0.1m,质量m=0.1kg,通有向右的电流,电流强度I=10...
答:
悬线拉力恰好为零,则导线受到竖直向上的安培力,且与重力大小相等,BIL=mg,解得:B=1T,由左手定则可知,磁场垂直于纸面向里;故选B.
如图所示
,
金属
杆
ab的
质量为m,
长为L
,通过的电流为I,处在磁感应强度为B的...
答:
作出
金属
杆受力的正视图,如图. 根据平衡条件得F f =F A sinθmg+F A cosθ=F N 又F A =BIL解得:F f =BILsinθF N =mg+ILcosθ答:(1)棒ab受到的摩擦力是BILsinθ;(2)棒对导轨的压力是mg+ILcosθ.
如图所示
,有一根均匀的导体
棒ab
,
长为L
,质量为m,电阻为R,处于垂直于纸...
答:
④联立①②③④解得:E=2mgRBL答:(1)磁感应强度为B的方向为垂直纸面向外,(2)电源的电动势为2mgRBL.
如图
,
金属
杆
ab
质量为m,长度
为l
,通过的电流强度为I,处在磁感应强度为B的...
答:
解答:解:(1)作出
金属棒
受力示意图,
如图
(从b向a看).根据平衡条件得:Ff=FAsinθmg=FN+FAcosθ又:FA=BIL解得:Ff=BILsinθ,水平向右;FN=mg-BILcosθ,根据牛顿第三定律,则棒对导轨的压力等于mg-BILcosθ,方向竖直向下;(2)根据滑动摩擦力公式:Ff=μFN得:μ=BILsinθmg?BIL...
如图所示
,两
金属
杆
AB
和CD长均
为L
,电阻均为R,质量分别为3m和m。用两根...
答:
(2) (3)AB杆与CD杆均在磁场中运动,直到达到匀速,此时系统处于平衡状态,对
AB棒
对CD棒 又 解得 所以 (4)AB杆以速度v 1 进入磁场,系统受到安培力(阻力)突然增加,系统做加速度不断减小的减速运动,接下来的运动情况有四种可能性:...
长为l
的
金属棒
答:
解析: 答案 解析 解法1:ab两端的电势差等于
金属棒
切割磁感线产生的感应电动势,由v=ωr知棒上各点的线速度跟该点距转轴的距离成正比,所以导体棒切割磁感线的平均速度为 ,即, 所以. 解法2:设经过时间棒扫过的扇形面积为,则,,所以由法拉第电磁感应定律得 . 点评 因为金属棒是匀速转动...
如图所示
,质量为m、
长为L
的
金属棒ab
与竖直放置的光滑金属导轨接触良好...
答:
金属棒
无初速度释放,切割磁感线产生感应电流,根据楞次定律可知金属棒将受到向上的安培力,而安培力与速度的关系是 F安=B2L2vR,有牛顿第二定律可知:mg-B2L2vR=ma,当v=0时安培力为零,所以金属棒将向下做加速运动,随着速度的增大,安培力增大,合力减小,加速度减小.当a=0时,物体做匀速直线...
如图
,两根
金属
杆
ab
和cd长均
为L
。电阻均为R
答:
杆
ab
、cd是由直线联系在一起的,所以它们的加速度相同)联立解得a=g-(F1+F2)/(M-m)而F1=F2=BLv a=g-2BLv/(M-m)杆ab做速度v增大,加速度a减小的变速运动 当a=0时,速度v达到最大值为(M-m)g/2BL.从这以后,杆ab受力平衡,速度不在增加,将以最大速度做匀速运动 O(∩_∩)O~
一道物理电磁感应题
答:
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 左侧圆弧长是右侧圆弧的2倍,左侧圆弧的电阻为2r/3,右侧圆弧的电阻为r/3,并联总电阻 即外电路...
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