我的一道令我们班童鞋百思不得其解的难倒老师的物理题,求解

作者&投稿:段干聂 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
一道物理题,百思不得其解,求高人指点~

  我觉得应该是1/2F,只需要对o点进行受力分析,就可以的出
冲击力肯定是重力造成的,下降过程中重力转化为动能,触到网面的时候,动能就形成了冲击力,因为是杂技,肯定是从很高处落下,这时候重力相对于冲击力是非常小的,可以忽略不计,你可以想想蹦床,差不多一样

AB两点皆为正点电荷,再放入第三点电荷C要使得这三个平衡,C电荷必须是负电荷且位置是位于AB电荷的连线上,而且位置应该更靠近A电荷,因为A电荷的带电量小。只要ABC电荷受力平衡,那么整个系统为平衡状态。
此时设C电荷的电荷与离A的距离为q,x.
k*q*1/x^2=k*q*4/(0.15-x)^2 (C电荷受到两个电荷的引力相等)
k*q*1/x^2=k*1*4/0.15^2 (A电荷受到的引力与斥力相等)
得x=5cm q=-4/9Q
得解。

其实这个问题远远没有楼上们说的那么简单,具体分析起来会很复杂的。
电压越大金属棒受力愈大这不用说了。电磁

力小于等于G时棒不动这也不说了。
只研究F大于G时的情况。咱们将棒受电磁力

到在力作用下离开轨道过程放大。
棒在F作用下一定走过了一个高度H,那么这

个高度是多少?先说无电压时棒在G的作用

下压在轨道上,在其接触面上一定有一个微

量的形变。故H即为棒与轨道形变接触到二

者恢复原型时木棒升高的高度。 那么就简单了:U大则F大,且每次棒受力作用高的为H,很显然F大时棒离开轨道时的动能大,故离开轨道上升的度高。因为是刚性所以当F一定时离开轨道上升的度高不变。可是H真的不变吗?以上分析只对棒静止时通电,棒第一次上升是对的,假如棒第一次上升了之后落下来(不管升高了多少),棒和轨道刚接触就会受到F反作用,那么这样,棒和轨道还会回到第一次上升之前的形变吗?当然不会,那么H也变了。还有即使是刚性棒,碰撞时损失能量大,并不是完全损失,平时可以忽略,但此题中的运动过程比较微妙,我想还是会有影响。
我说的只是个人看法,分析的不对也是很正常的。毕竟不是专业人士。
但我想说的是,这个题是你想出来的,说明你很爱动脑。这点很让我欣赏。你可以寻求解答但不要花费太多时间见上面。这个题对于高中生来说,没有意义的。你要是真的想知道答案,那就努力学习考上大学之后,可以尝试用微积分来解决。

由左手定则知,刚体受向上的磁场力作用。电压达到一定值时,电磁力超过重力,是刚体弹起,瞬间失去电磁力,落下。电路接通,在弹起,落下。弹起告诉越来越高

这个磁场方向不对。如果就按现在的说的话,是受到向上的力。当作用力大于重力时,有个向上运动的趋势,当杆刚离开时,电流变为0。随之落下,就在落下的那一刻,作用力还是大于重力,这个时候就会有个反弹高度,随着电压的不断增大。反弹高度越来越高

开始不动,后来原地悬浮
开始电压低电流小安培力小,不动
后来电压高电流大安培力大,向上,上去后脱离导线,落下,落下后,再受安培力,再跳……
一瞬间的电流,一瞬间的力,一瞬间的冲量,产生了动量,就有速度,……
乒乓球撞墙,一瞬间的力,只产生加速度?

不运动

金属杆会形成霍尔效应
以下为霍尔效应的网上资料(百度百科)。。(如果非要从力上分析,速度的产生必须有足够的位移,没有位移就算有无穷大的加速度也没用(动量定理除外))
在导体上外加与电流方向垂直的磁场,会使得导线中的电子与电洞受到不同方向的洛伦兹力而往不同方向上聚集,在聚集起来的电子与电洞之间会产生电场,此一电场将会使后来的电子电洞受到电力作用而平衡掉磁场造成的劳伦兹力,使得后来的电子电洞能顺利通过 霍尔效应
不会偏移,此称为霍尔效应。而产生的内建电压称为霍尔电压。
本质
固体材料中的载流子在外加磁场中运动时,因为受到洛仑兹力的作用而使轨迹发生偏移,并在材料两侧产生电荷积累,形成垂直于电流方向的电场,最终使载流子受到的洛仑兹力与电场斥力相平衡,从而在两侧建立起一个稳定的电势差即霍尔电压。正交电场和电流强度与磁场强度的乘积之比就是霍尔系数。平行电场和电流强度之比就是电阻率。大量的研究揭示:参加材料导电过程的不仅有带负电的电子,还有带正电的空穴。

量子霍尔效应
热霍尔效应:垂直磁场的导体会有温度差。
Corbino效应:垂直磁场的薄圆碟会产生一个圆周方向的电流。
个人认为电压产生的能量都化为热能和势能,除非金属杆变形,形变的距离足够支撑速度的产生。


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