如图10所示.两根足够长的固定平行金属光滑导轨位于同一水平面.导轨上横放着两根相同的导体棒ab.cd与导轨构成矩形回路.导体棒的两端连接着处于压缩状态的两根轻质弹簧.两棒的中间用细线绑住.它们的电阻均为R.回路上其余部分的电阻不计.在导轨平面内两导轨间有一竖直向下的匀强磁场.开始时.导体棒处于静止状态.剪断细线后.导体棒在运动过程中: A.回路中有感应电动势 B.两根导体棒所受安培力的方向相同 C.两根导体棒和弹簧构成的系统机械能守恒 D.两根导体棒和弹簧构成的系统机械能不守恒 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图甲所示,两根足够长的平行导轨处在与水平方向成θ角的斜面上,θ=370,导轨电阻不计,间距L=0.3m.在斜面上加有磁感应强度B=1T、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场.导轨底端接一个阻值R=1Ω的电阻.质量m=1kg、电阻r=2Ω的金属棒ab横跨在平行导轨间,棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,金属棒从距底端高为h1=2.0m处以平行于导轨向上的初速度v0=10m/s上滑,滑至最高点时高度为h2=3.2m,sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2
(1)求ab棒上升至最高点的过程中,通过电阻R的电量q和电阻R产生的焦耳热Q.
(2)若ab棒固定在导轨上的初始位置,磁场按图乙所示规律变化(2.5×10-2~7.5×10-2s内是正弦规律变化),电阻R在一个周期内产生的焦耳热为Q=5J,取π2=10,求B0

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如图所示,两根足够长的固定平行金属导轨位于倾角θ=30°的斜面上,导轨上、下端各接有阻值R=20Ω的电阻。导轨电阻忽略不计,导轨宽度L=2m,在整个导轨平面内都有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应 强度B=1T,质量m=0.1kg、连入电路的电阻r=10Ω的金属棒ab在较高处由静止释放,当金属棒ab下滑高度h=3m时,速度恰好达到最大值v=2m/s。金属棒ab在下滑过程中始终与导轨垂直且与导轨良好接触,g取10m/s2。求:
(1)金属棒ab由静止至下滑高度为3m的运动过程中机械能的减小量。
(2)金属棒ab由静止至下滑高度为3m的运动过程中导轨上端电阻R中产生的热量。

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如图甲所示,两根足够长的平行光滑金属导轨固定放置在水平面上,间距L=0.2 m,一端通过导线与阻值为R=1Ω的电阻连接;导轨上放一质量为m=0.5 kg的金属杆,金属杆与导轨的电阻均忽略不计。整个装置处于竖直向上的大小为B=0.5 T的匀强磁场中。现用与导轨平行的拉力F作用在金属杆上,金属杆运动的v-t图像如图乙所示。(取重力加速度g=10 m/s2)求:

(1)t=10 s时拉力的大小及电路的发热功率。

(2)在0~10 s内,通过电阻R上的电量。

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如图甲所示,两根足够长的平行导轨处在与水平方向成角的斜面上,,导轨电阻不计,间距L=0.3m。在斜面上加有磁感应强度B=1T、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场。导轨底端接一个阻值R=1的电阻。质量m=1kg、电阻r=2的金属棒ab横跨在平行导轨间,棒与导轨间的动摩擦因数,金属棒从距底端高为h1=2.0m处以平行于导轨向上的初速度上滑,滑至最高点时高度为h2=3.2m,,取

(1)求ab棒上升至最高点的过程中,通过电阻R的电量q和电阻R产生的焦耳热Q。

(2)若ab棒固定在导轨上的初始位置,磁场按图乙所示规律变化(2.5×10-2~7.5×10-2s内是正弦规律变化),电阻R在一个周期内产生的焦耳热为Q=5J,取,求B0

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如图甲所示,两根足够长的平行导轨处在与水平方向成θ角的斜面上,θ=37,导轨电阻不计,间距L=0.3m.在斜面上加有磁感应强度B=1T、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场.导轨底端接一个阻值R=1Ω的电阻.质量m=1kg、电阻r=2Ω的金属棒ab横跨在平行导轨间,棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,金属棒从距底端高为h1=2.0m处以平行于导轨向上的初速度v=10m/s上滑,滑至最高点时高度为h2=3.2m,sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2
(1)求ab棒上升至最高点的过程中,通过电阻R的电量q和电阻R产生的焦耳热Q.
(2)若ab棒固定在导轨上的初始位置,磁场按图乙所示规律变化(2.5×10-2~7.5×10-2s内是正弦规律变化),电阻R在一个周期内产生的焦耳热为Q=5J,取π2=10,求B

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