22. (1)如图5所示, 一个足够长的平行光滑导轨, 竖直放在匀强磁场中, 磁场方向垂直纸面向里.导体ab从静止开始沿导轨滑下, 且回路电阻除R外都忽略不计. a)为了使ab的收尾速度减一半, 可以采用下列哪些方法? A.将ab质量减一半而长度不变; B.将电阻R减一半; C.将磁感应强度B增为原来的倍; D.将电阻R增一倍; b)为了使ab的收尾电流加一倍, 可以采用下列哪些方法? A.将ab长度减一半而质量不变; B.将电阻R减一半; C.将磁感应强度B减一半; D.将磁感应强度B增一倍 c)为了电流达到收尾值时R的热功率增加一倍, 可以采用下列哪些方法? A.将ab质量增加一倍而长度不变; B.将ab长度减为原来的1/而质量不变; C.将电阻R增大一倍; D.将磁感应强度B减一半 (2)如图所示.用以下器材测量一待测电阻Rx的阻值: A.电源E.具有一定内阻.电动势约为9.0V, B.电压表V1.量程为1.5V.内阻r1=750Ω, C.电压表V2.量程为5V.内阻r2=2500Ω, D.滑动变阻器R.最大阻值约为100Ω, E.单刀单掷开关K.导线若干 ①测量中要求电压表的读数不小于其量程的1/3.试画出测量电阻Rx的一种实验电路原理图(原理图中的元件要用题图中相应的英文字母标注), ②根据你所画的电路原理图在题给的实物图上画出连线, ③若电压表V1的读数用U1表示.电压表V2的读数用U2表示.则由已知量和测得量表示Rx的公式为Rx= . 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图甲所示,光滑且足够长的金属导轨MN、PQ平行地固定的同一水平面上,两导轨间距L=0.20cm,两导轨的左端之间连接的电阻R=0.40Ω,导轨上停放一质量m=0.10kg的金属杆ab,位于两导轨之间的金属杆的电阻r=0.10Ω,导轨的电阻可忽略不计.整个装置处于磁感应强度B=0.50T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下.现用一水平外力F水平向右拉金属杆,使之由静止开始运动,在整个运动过程中金属杆始终与导轨垂直并接触良好,若理想电压表的示数U随时间t变化的关系如图乙所示.求金属杆开始运动经t=5.0s时,
(1)通过金属杆的感应电流的大小和方向;
(2)金属杆的速度大小;
(3)外力F的瞬时功率.

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如图16所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ竖直放置,一个磁感应强度B=0.50T的匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P间连接阻值为R=0.30Ω的电阻,导轨宽度L=0.40m。电阻为r=0.20Ω的金属棒ab紧贴在导轨上,导轨电阻不计,现使金属棒ab由静止开始下滑0.7 m后以5 m/s的速度匀速运动 。(g=10m/s2

求: (1)金属棒的质量m;
(2)在导体棒下落2.70m内,回路中产生的热量Q

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(11分)如图甲所示,光滑且足够长的金属导轨MN、PQ平行地固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.20 m,两导轨的左端之间所接的电阻R=0.40 Ω,导轨上静止放置一质量m=0.10 kg的金属杆ab,位于两导轨之间的金属杆的电阻r=0.10 Ω,导轨的电阻可忽略不计.整个装置处于磁感应强度B=0.50 T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下.现用一水平外力F水平向右拉金属杆,使之由静止开始运动,在整个运动过程中金属杆始终与导轨垂直并接触良好,若理想电压表的示数U随时间t变化的关系如图乙所示,求从金属杆开始运动经t=5.0 s时:

(1)通过金属杆的感应电流的大小和方向;
(2)金属杆的速度大小;
(3)外力F的瞬时功率.

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(11分)如图甲所示,光滑且足够长的金属导轨MN、PQ平行地固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.20 m,两导轨的左端之间所接的电阻R=0.40 Ω,导轨上静止放置一质量m=0.10 kg的金属杆ab,位于两导轨之间的金属杆的电阻r=0.10 Ω,导轨的电阻可忽略不计.整个装置处于磁感应强度B=0.50 T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下.现用一水平外力F水平向右拉金属杆,使之由静止开始运动,在整个运动过程中金属杆始终与导轨垂直并接触良好,若理想电压表的示数U随时间t变化的关系如图乙所示,求从金属杆开始运动经t=5.0 s时:

(1)通过金属杆的感应电流的大小和方向;

(2)金属杆的速度大小;

(3)外力F的瞬时功率.

 

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如图16所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ竖直放置,一个磁感应强度B=0.50T的匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P间连接阻值为R=0.30Ω的电阻,导轨宽度L=0.40m。电阻为r=0.20Ω的金属棒ab紧贴在导轨上,导轨电阻不计,现使金属棒ab由静止开始下滑0.7 m 后以5 m/s的速度匀速运动 。(g=10m/s2

求: (1)金属棒的质量m;

(2)在导体棒下落2.70m内,回路中产生的热量Q

 

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