如图所示,两平行金属导轨M、N水平固定在一个竖直方向的的匀强磁场中。磁场的磁感应强度为B,垂直导轨放置

作者&投稿:歹盛 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
如图所示,在方向竖直向下的匀强磁场中,有两根竖直放置的平行金属导轨CD、EF.导轨上放有质量为m的金属棒~

C 设导轨间的距离为L,金属棒所受的安培力F B =BIL=BktL,垂直紧压导轨平面.金属棒在竖直方向受摩擦力F f =μBkLt,方向竖直向上,重力mg竖直向下,开始一段时间内,金属棒向下加速的加速度a=g- 逐渐减小,当a减为零时,速度最大,然后金属棒做减速运动,加速度a= -g,方向向上,逐渐变大,速度减小为零时,金属棒所受的最大静摩擦力大于重力,所以金属棒静止.故C项正确.

解:(1)棒产生的感应电动势 通过棒的感应电流 电阻R产生的焦耳热 (2)拉力对棒ab所做的功 (3) (4)若n为奇数,通过电阻R的净电荷量 若n为偶数,通过电阻R的净电荷量

如果最大静摩擦等于滑动摩擦,根本不可能。

如果最大静摩擦大于滑动摩擦用排除法即可,如果最终匀速,

则有F=2f, f为滑动摩擦

假设前导体棒加速 速度足够大 电流足够大,使得后一导体棒能够克服最大静摩擦移动起来,则由牛顿第二定律有:

分析前面的导体棒有,F-(f+F安)=ma1

       后面的导体棒有,F安-f=ma2     

如果后导体棒动起来就有F安>=f静  ;F安>f;

即f+F安>2f

也就得出来前一导体棒F-(f+F安)<0 前一导体棒是减速运动。

前一导体棒加速过来的,之前就应该有F-(f+F安)<0 也就是说 不可能出现假设的状态

C不正确

证毕



如图所示,最起码要让我看见图吧! 没有图那我就这样回答了:
其实无非是对恒力F、摩擦力以及由匀强磁场产生的磁力三者大小和方向的分析,关键在于 恒力F的力有多大。
希望这样回答你能理解!


如图所示是带等量异种电荷的两平行金属板的电场线示意图,a、b和c...
A、带等量正负电荷的平行金属板间的电场是匀强电场,则a和b的电场强度相同.故A正确.B、C、根据电场线的疏密表示电场强度的大小,可知c点的电场强度比a、b两点的小,故BC错误.D、两板周围的电场是非匀强电场,故D错误.故选:A.

如下图所示,两块竖直放置的平行金属板A、B,板距d=0.04m,两板间的电...
2 。qE=ma x (1分) (1分) (1分)得: (1分)所以,运动总时间:t=t 1 +t 2 ="0.52s" (1分)(2)小球由P点开始在竖直方向上始终是自由落体运动,在时间t内的位移为 (2分)与金属板上端的距离为:s="y-h=0.102m" (1分)

如图图甲所示,在两平行金属板的中线OO′某处放置一个粒子源,粒子源沿OO...
(1)设板间距为d,t=0.1s时刻释放的粒子在板间做类平抛运动在沿电场方向上 d 2 = qU 2md t 2 ①粒子离开电场时,沿电场方向的分速度 v y = qU dm t ②粒子离开电场时的速度 v= v 20 + v 2y ③粒子在电场中的偏转角为θ tan...

如图所示,在水平面上固定两根相互平行的金属导轨MN,PQ,在导轨上固定两...
有B-t图可知:B先逐渐减小,在反向增大。由右手定则:B先逐渐减小时,先产生顺时针的电流;B随即在反向增大,产生顺时针的电流。感生电动势E=△B*S\/△t , △B\/△t=k (k为B-t图的直线斜率) ,所以E=k*S ,I=E\/R=kS\/R 所受安培力F=BIL=BLkS\/R=(B0-kt)kLS\/R,其中B0、L、S、...

如图所示,是等离子体发电机的示意图,两平行金属板间距离为d,匀强磁场...
等离子体在洛伦兹力的作用下向两极板聚集,根据左手定则,正电荷受洛伦兹力向上,负电荷受洛伦兹力向下,故上极板带正电,下极板带负电;当附加电场的电场力与洛伦兹力平衡时,两极板间电势差最大,等于电动势,根据平衡条件,有:qvB=qEd 解得:v=EBd;当ab间接电阻为R的负载时,根据闭合电路...

如图所示,为速度选择器原理图,D1和 D2是两个平行金属板,分别连在电源的...
A、根据粒子通过复合场后,电场力与洛伦兹力平衡,若匀强磁场的磁感应强度B、匀强电场的电场强度E,则有被选择的速度v的大小应满足v=EB,与粒子的正负无关,但必须从S1孔飞入.故A错误;B正确;C、能够从S2孔飞出的粒子若改为从S2孔飞入,不论粒子的正电荷,还是负电荷,电场力与重力方向均...

如图(甲)所示,A、B两平行金属板水平放置,B板接地.A板电势随时间变化的周...
(1)因粒子在A、B间运动时,水平方向不受外力做匀速运动,所以进入O1′孔的速度即为进入A、B板的初速度.在C、D间,由动能定理得qU2=12mv02即v0=2qu2m(2)由于粒子进入A、B后,在一个周期T内,竖直方向上的速度变为初始状态.即v竖=0,若在第一个周期内进入O1′孔,则对应两板最短...

两个平行金属板。求电场线分布图
无穷大的平行金板属产生匀强电场E 两块无穷大的平行金属板 简单的理解为无穷大的平行金板属产生的E的叠加,可以想像E在两板间和外部是不一样的,(方向分清代数运算+-即可)

如下图、长为l,相距为d的两平行金属板与一交流电源相连,有一质量为m...
在一个周期内,带电粒子先受到向上的电场力,竖直方向上匀加速运动,经过半个周期后,电场力方向向下,开始减速运动,知道减为0。之后再进入下一个周期,往上运动。则带电粒子在竖直方向上,一直是向上运动的,并且不能碰到金属板。加速度a=F\/m=qU\/dm 一个周期中的位移是 s=0.5a(T\/2)^2+0....

图是导轨式电磁炮实验装置示意图.两根平行长直金属导轨沿水平方向固定...
(1)由匀加速运动公式 a=v22s=9×105m\/s2由安培力公式和牛顿第二定律,有 F=IBl=kI2lF=ma因此 I=makl=8.5×105A即发射过程中电源提供的电流强度为8.5×105A.(2)滑块获得的动能是电源输出能量的4%,即:P△t×4%=12mv2发射过程中电源供电时间△t=va=13×10-2s因而,所需的电源...

望谟县19492451116: 如图所示,两根平行金属导轨 M 、 N 处于同一水平面内,电阻不计,相距0.2m,上边沿导轨垂直方向放一个质 -
玉店罗盖: ab 上的电流强度 (3分)ab 所受安培力方向一定向上且大小等于重力,当磁感应强度最小时: F = ILB =mg (4分) 考虑到磁感应强度不一定垂直导体棒 ab ,所以:所求的磁感应强度大小为:B≥1.25T (3分) 略

望谟县19492451116: 如图所示,M、N为两条水平放置的平行金属导轨,电阻不计,导轨间距d=0.2m.轨道上放置一质量m=50g的均匀金属棒ab,其电阻R=0.5Ω,棒与两导轨相垂... -
玉店罗盖:[答案] 根据题意,ab棒所受安培力竖直向上,且与重力平衡,即 mg=BId ① 其中 I= E R+r+R0② 由①②得:B= mg Id= mg(R+r+R0) Ed= 0.05*10*(0.5+2+0.5) 0.2*6T=1.25T 答:匀强磁场的磁感应强度大小为1.25T.

望谟县19492451116: 如图所示,固定在水平面内的两光滑平行金属导轨M、N,两根导体棒P、Q平行放于导轨上,形成一个闭合回路,当一条形磁铁从高处下落接近回路时( )... -
玉店罗盖:[选项] A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

望谟县19492451116: 如图所示,间距为L的光滑平行金属导轨M、N水平固定,长为L、阻值为R0的金属棒ab垂直于导轨放置,可紧贴导轨滑动.导轨右侧连接一对水平放置的平行... -
玉店罗盖:[答案] (1)棒ab向右运动时产生的电动势为:E=BLv0 AC间的电压即为电阻R的分压,由分压关系可得: U= RE R+R0 可得:U= ... (R+R0)gd (3)粒子做匀速圆周运动,由牛顿第二定律可得:qvB=m v2 r 若粒子恰从C板右边缘离开,运动轨迹如图所示,由几何...

望谟县19492451116: 如图所示,两根光滑平行金属导轨M、N水平放置,电阻不计,相距0.2m,金属导轨上与导轨垂直的方向放一个质 -
玉店罗盖: (1)根据闭合电路欧姆定律得 I= E R+Rab+r =6 2+0.5+0.5 A=2A (2)由题,ab处于静止,且对导轨的压力恰好为零,则磁场对ab的安培力必定竖直向上,与重力平衡,则得安培力的大小为 F=mg=0.5N,方向竖直向上. (3)由左手定则判断可知,B的方向水平向右.由F=BIL得,B= F IL =0.5 2*0.2 T=1.25T 答:(1)通过ab的电流I为2A;(2)ab所受的安培力F的大小是0.5N,方向竖直向上;(3)所加磁场磁感强度B的大小是1.25T,方向水平向右.

望谟县19492451116: 如图,两水平放置的平行金属板M、N放在匀强磁场中,导线ab帖着M、N边缘以速度V向右匀速滑动,当一带电粒子以水平速度V0射入两板间后,能保持匀... -
玉店罗盖:[选项] A. 带正电、速度方向向左 B. 带负电速度方向向左 C. 带正电速度方向向右 D. 带负电速度方向向右

望谟县19492451116: 如图所示,M、N为水平放置的两根固定且平行的金属导轨,两根导体棒P、Q垂直于导轨放置并形成一个闭合回路 -
玉店罗盖: AD试题分析:当一条形磁铁从高处下落接近回路时,穿过回路的磁通量增加,根据楞次定律:感应电流的磁场总是阻碍磁通量的变化,分析导体的运动情况. A、B当一条形磁铁从高处下落接近回路时,穿过回路的磁通量增加,根据楞次定律:感应电流的磁场总是阻碍磁通量的变化,可知,P、Q将互相靠拢,回路的面积减小一点,使穿过回路的磁场减小一点,起到阻碍原磁通量增加的作用.故A正确,B错误. C、D由于磁铁受到向上的安培力作用,所以合力小于重力,磁铁的加速度一定小于g.故C错误、D正确 点评:难度较小,本题直接用楞次定律判断电磁感应现象中导体的运动方向,抓住导体总是反抗原磁通量的变化是关键

望谟县19492451116: (16分)如图所示,间距为L的光滑平行金属导轨M、N水平固定,长为L、阻值为R 0 的金属棒ab垂直于导轨放置,可紧贴导轨滑动.导轨右侧连接一对水平放... -
玉店罗盖:[答案] (1)(2)(3)或

望谟县19492451116: 如图所示,水平面上两根平行金属导轨M、N,电阻不记,相距0.2m,上边沿导轨垂直方向放一个质量为m=5X10负二次方的金属棒ab,ab的电阻为0.
玉店罗盖: 1 ab对导轨的压力恰好是零,则安培力 = 重力 = mg = 0.05 x 9.8 = 0.49 2 安培力 方向与 重力相反,F = BIL , B = F/ IL = 0.49 / (6/(0.5+2+0.5))(0.2)= 1.23 方向左手定则可判断

望谟县19492451116: 如图所示,两足够长平行光滑的金属导轨M N、PQ相距为L,导轨平面与水平面间的夹角为θ,导轨电阻不计,质量为m、电阻为R的金属棒ab垂直于MN、... -
玉店罗盖:[答案] (1)对棒ab:mgsinθ=BI0L解得电流大小 I0=mgsinθBL(2)设棒ab匀速运动时速度大小为v,棒ab产生的感应电动势 E=BLv棒ab中的感应电流 I=ER+R对棒ab:mgsinθ-BIL=0解得:v=2mgRsinθ(BL)2(3)棒ab产生的感应电...

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