如右图所示,MN、PQ为同一水平面内的两平行导轨

作者&投稿:德忽 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
如图11所示mn和pq为竖直方向的两平行金属导轨,间距l为0.40m,电阻不计,导轨所在平~

解析:在杆ab达到稳定状态以前,杆加速下降,重力势能转化为动能和电能。当杆ab达到稳定状态(即匀速运动)时,导体棒克服安培力做功,重力势能转化为电能,即电路消耗的电功,所以有

P=mgv
解得v=4.5m/s



  感应电动势为
E=BLV
I=E/(R+r)
R=1/R1+1/R2
P=IE
解得R2=6欧

ab棒和导轨无电阻,所以电动势的只就等于R两端的电压,1.2s前导轨做匀加速运动(E=Blv),1.2s后由拉力的功率p=Fv,v可通过电压求得。
BC段ab棒做匀速运动,他的速度可以通过E=Blv,通过能量守能求Q,F所做的功Pt转化为Q,动能增加,和客服摩擦力做功(貌似这个摩擦力的功不好求)。最后计算动摩擦因数和R即可
总之多需要几个公式,我感觉要算摩擦力的功,可能要先算第三问,或者是方程组解题获得答案

右滑,可以用右手定则和左手定则结合起来判断,还有一种方法是方框里的磁通量要保持不变


如图甲所示,光滑平行金属导轨MN、PQ所在平面与水平面成θ角,M、P两端...
BD 试题分析:本题应根据右手定则判断ab产生感应电流方向,即可得到流过电阻R的电流方向;再由左手定则判断出安培力的方向为沿斜面向下,棒由静止开始沿导轨向上运动,由法拉第电磁感应定律和欧姆定律知; , , 可以得出物体运动的速度随时间均匀变化,即 则物体做匀加速直线运动,物体运动的位...

单选题 \/10分 如图,长方形mnpq中,动点r从点n出发,速度为lcm\/s,沿n...
∵x=3时,及R从N到达点P时,面积开始不变,∴PN=3,同理可得QP=5,∴矩形的周长为2(3+5)=16.故选C.

如图,公路MN和公路PQ在P点处交汇,点A处有一所中学,AP=160米,点A到公路...
影响时间24秒。

如图甲所示,光滑平行金属导轨MN、PQ所在平面与水平面成θ角,M、P两端...
BC 分析:由题可知,回路中的感应电流与时间成正比,说明感应电动势也是随时间均匀增大的,明确各个图象的物理意义,结合产生感应电流的特点即可正确求解.回路中的感应电动势为:E= 感应电流为:I= ,由图可知:I=kt,即 =kt,故有: =kRt,所以图象B正确;由于产生的感应电动势是逐渐增大...

如图,公路MN和公路PQ在P点交汇,且∠QPN=30°.A处有一所中学,AP=100米...
解:会受影响.过点A作AB⊥MN于B,则AB为A到道路的最短距离.∵在Rt△APB中,∠QPN=30°,∴AB=12AP=100×12=50<100,∴会受影响.

如图,公路MN与PQ在点P处交汇,且∠QPN=30°,点A处有一住宅小区,AP=160米...
解:(1)汽车在公路MN上沿PN方向行驶时,小区会受到噪音影响.理由是:过A作AE⊥PN于E,∵∠QPN=30°,AP=160m,∴AE=AP?sin30°=160×12=80m<100m,∴汽车在公路MN上沿PN方向行驶时,小区A会受到噪声的影响.(2)过点A作AB=AD=100m,在Rt△ABE中,∵AE=80m,AB=100m,∴BE=AB2?...

如图所示,公路MN和公路PQ在点P处交汇,且角QPN=30度,点A处有一所中学...
俊狼猎英团队为您解答:本题不用三角函数,一定得用到不让用的定理。过A作AB⊥MN于B,∵∠QPN=30°,∴AB=1\/2PA=80<100,∴学校会受到影响。以A为圆心,100为半径画弧交PN于C、D,连接AD、AC,在RTΔABC中,BC=√(AC^2-AB^2)=√(100^2-80^2)=60,∴CD=120,拖拉机速度:18KM\/...

如图,公路MN和公路PQ在点P处交汇,且∠QPN=30°,点A处有一所中学,AP=16...
(2)要求出学校受影响的时间,实质是要求拖拉机对学校A的影响所行驶的路程。因此必须找到拖拉机行至哪一点开始影响学校,行至哪一点后结束影响学校。 解:作AB⊥MN,垂足为B。 在RtΔABP中,∵∠ABP=90°,∠APB=30°, AP=160, ∴ AB=AP=80。 (在直角三角形中,30°所对的直角边等于斜边...

如图,公路MN和公路PQ在点P处交汇,且角QPN=30度,点A处有一所中学,AP=16...
(2)要求出学校受影响的时间,实质是要求拖拉机对学校A的影响所行驶的路程。因此必须找到拖拉机行至哪一点开始影响学校,行至哪一点后结束影响学校。 解:作AB⊥MN,垂足为B。 在RtΔABP中,∵∠ABP=90°,∠APB=30°, AP=160, ∴ AB=AP=80。 (在直角三角形中,30°所对的直角边等于斜边...

如图所示,K与虚线MN之间是加速电场,虚线MN与PQ之间是匀强电场,虚线PQ与...
(1)轨迹如图所示;(2)L= d;(3)0.914d 试题分析: (1)轨迹如图所示。 (2)粒子在加速电场中,由动能定理有 粒子在匀强电场中做类平抛运动,设偏转角为 ,有 U= Ed 解得:θ=45º由几何关系得,带电粒子离开偏转电场速度为 粒子在磁场中运动,由牛顿第二定律...

尼玛县13637517990: 如图所示,MN、PQ为同一水平面上的两平行金属导轨,导轨处于垂直于导轨平面的匀强磁场中,导轨上有接触良好的光滑金属杆ab、cd,当ab沿导轨向右... -
宗翰盐酸:[选项] A. 若磁场向上则cd将向右运动 B. 若磁场向下则cd将向左运动 C. 无论磁场向上或向下cd都不会动 D. 无论磁场向上或向下,cd均将向右移动

尼玛县13637517990: 如图所示,MN和PQ为处于同一水平面内的两根平行的光滑金属导轨,垂直导轨放置金属棒ab与导轨接触良好.N、Q端接理想变压器的初级线圈,理想变压器... -
宗翰盐酸:[选项] A. 在ab棒匀速运动且ab棒上的电流已达到稳定后,IR≠0、IL≠0、IC=0 B. 在ab棒匀速运动且ab棒上的电流已达到稳定的,IR=0、IL=0、IC=0 C. 若ab棒在某一中心位置附近做简谐运动,则IR≠0、IL≠0、IC≠0 D. 若ab棒匀加速运动,则IR≠0、IL≠0、IC=0

尼玛县13637517990: 如图所示,MN、PQ为两条在同一水平面内的互相平行的光滑长直金属导轨,其间有垂直纸面向里的磁场,在两导轨上另外还搁置有两条可以自由滑动的金... -
宗翰盐酸:[选项] A. ab棒也将向右滑动 B. ab棒仍维持静止 C. ab棒将向左滑动 D. 条件不足,无法判断ab棒的运动情况

尼玛县13637517990: (15分)如图所示,MN与PQ为在同一水平面内的平行光滑金属导轨,间距l=0.5m,电阻不计,在导轨左端接阻值为R=0.6Ω的电阻.整个金属导轨置于竖直向下... -
宗翰盐酸:[答案] (1)2 m/s2(2)4A (3)18.7J

尼玛县13637517990: 如图所示,MN和PQ为处于同一水平面内的两根平行的光滑金属导轨,导轨的电阻不计.垂直导轨放置一根电阻不变的金属棒ab,金属棒与导轨接触良好.N、... -
宗翰盐酸:[选项] A. 若ab棒静止,则IR=0、IL=0、IC=0 B. 在ab棒向左匀速运动过程中,IR≠0、IL≠0、IC≠0 C. 在ab棒向左匀速运动过程中,IR≠0、IL≠0、IC=0 D. 在ab棒向左匀加速运动过程中,则IR≠0、IL≠0、IC=0

尼玛县13637517990: 如图所示,光滑平行导轨MN、PQ固定于同一水平面内,导轨相距L=0.2m,导轨左端接有规格为“0.6V,0.6W”的小灯泡,磁感应强度B=1T的匀强磁场垂直... -
宗翰盐酸:[答案] (1)导体棒接入电路的电阻:R0=0.2*0.5Ω=0.1Ω 灯泡正常发光,由P=UI得电路中电流:I=1A 灯泡电阻:R灯=0.6Ω ab切割磁... 又r=2x•0.5 综合上述各式,代入数据后得:v=(5x+3.5)m/s (2)如图所示. (3)由v=(5x+3.5)m/s得: x1=0.1m时,速度v1=4...

尼玛县13637517990: 如图所示、MN、PQ是固定放置在同一水平面内的两根光滑的平行金属长直导轨,在导轨上垂直放置两根完全相同的平行导体杆a、b.导体杆与导轨保持良好... -
宗翰盐酸:[选项]

尼玛县13637517990: 如图所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ固定在同一水平面上,两导轨的间距L=0.2m,电阻R=0.4Ω,与电阻R并联的电容器的电容C=0.6*10 - 6F.一质量... -
宗翰盐酸:[答案] (1)金属杆的速度:v=at, 感应电动势:E=BLv=BLat, 感应电流为:I= E r+R, 电容器两端电压:U=UR=IR, 电容器所带电荷量:Q=CU, 联立并代入数据解得:Q=2.4*10-7t; (2)t=2s时,金属棒的速度:v=at=10m/s, 金属棒受到的安培力:F安=BIL...

尼玛县13637517990: 如右图所示,MN、PQ为同一水平面内的两平行导轨 -
宗翰盐酸: 右滑,可以用右手定则和左手定则结合起来判断,还有一种方法是方框里的磁通量要保持不变

尼玛县13637517990: 如图所示,两平行光滑金属导轨MN、PQ被固定在同一水平面内,间距为L,电阻不计.导轨的M、P两端用导线连接一定值电阻,阻值为R,在PM的右侧0到... -
宗翰盐酸:[答案] (1)导体做匀加速运动,则从静止运动到2x0处的速度为 感应电动势E=BLv 得导体产生的电动势为 导体运动到2x0时导体上产生的电功率 (2)在磁场中2x0位置,有F=ma 离开磁场瞬间, 解得 (3)由 得

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