如图14.水平放置的金属导轨M.N. 平行地置于匀强磁场中.间距为d.磁场的磁 感强度大小为B.方向竖直向上.金属棒ab的 质量为m.放在导轨上且与导轨垂直.已知导 轨与金属棒间的动摩擦因数为 (最大静摩擦 力与滑动摩擦力相等).电源电动势为E.定值 电阻为R.其余部分电阻不计.电键K闭合后. 金属将开始运动.则当电键K闭合的瞬间.棒ab的加速度为多大? 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

精英家教网足够长的光滑水平导轨PC、QD与粗糙竖直导轨MC'、ND'之间用光滑的
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圆弧导轨PM和QN连接,O为圆弧轨道的圆心,如图甲所示.已知导轨间距均为L=0.2m,圆弧导轨的半径为R=0.25m.整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B随时间t的变化图象如图乙所示.水平导轨上的金属杆A1在外力作用下,从较远处以恒定速度v0=1m/s水平向右运动,金属杆A2从距圆弧顶端MN高H=0.4m处由静止释放.当t=0.4s时,撤去施于杆A1上的外力;随后的运动中杆A1始终在水平导轨上,且与A2未发生碰撞.已知金属杆A1、A2质量均为m=4.0×10-4kg,A2与竖直导轨间的动摩擦因数为μ=0.5.金属杆A1、A2的电阻均为r=5Ω,其余电阻忽略不计,重力加速度g=10m/s2.试求:
(1)金属杆A2沿竖直导轨下滑过程中的加速度;
(2)金属杆A2滑至圆弧底端PQ的速度;
(3)整个过程中回路产生的焦耳热Q.

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(2013?广州三模)如图,相距L的光滑金属导轨,半径为R的
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圆弧部分竖直放置、直的部分固定于水平地面,MNQP范围内有方向竖直向下、磁感应强度为B的匀强磁场.金属棒ab和cd垂直导轨且接触良好,cd静止在磁场中,ab从圆弧导轨的顶端由静止释放,进入磁场后与cd没有接触.已知ab的质量为m、电阻为r,cd的质量为3m、电阻为r.金属导轨电阻不计,重力加速度为g.
(1)求:ab到达圆弧底端时对轨道的压力大小;
(2)在图中标出ab刚进入磁场时cd棒中的电流方向;
(3)若cd离开磁场时的速度是此刻ab速度的一半,求:cd离开磁场瞬间,ab受到的安培力大小.

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如图14所示,水平面上平行放置的光滑金属导轨相距L=0.2 m,导轨置于磁感应强度B=0.5 T、方向与导轨平面垂直的匀强磁场中,导轨左端接阻值为R=1.5 Ω的电阻,导轨电阻可忽略不计.今把电阻r=0.5 Ω的导体棒MN放在导轨上,棒与导轨垂直,接触良好.若导体棒以v=10 m/s的速度匀速向右运动,求:

图14

(1)导体棒中感应电动势的大小及通过MN棒的电流大小;

(2)导体棒两端的电势差;?

(3)维持导体棒做匀速运动所施加的向右的水平外力的大小.

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如图14所示,水平面上平行放置的光滑金属导轨相距L=0.2 m,导轨置于磁感应强度B=0.5 T、方向与导轨平面垂直的匀强磁场中,导轨左端接阻值为R=1.5 Ω的电阻,导轨电阻可忽略不计.今把电阻r=0.5 Ω的导体棒MN放在导轨上,棒与导轨垂直,接触良好.若导体棒以v=10 m/s的速度匀速向右运动,求:

图14

(1)导体棒中感应电动势的大小及通过MN棒的电流大小;

(2)导体棒两端的电势差;?

(3)维持导体棒做匀速运动所施加的向右的水平外力的大小.

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如图14所示,水平面上平行放置的光滑金属导轨相距L=0.2 m,导轨置于磁感应强度B=0.5 T、方向与导轨平面垂直的匀强磁场中,导轨左端接阻值为R=1.5 Ω的电阻,导轨电阻可忽略不计.今把电阻r=0.5 Ω的导体棒MN放在导轨上,棒与导轨垂直,接触良好.若导体棒以v=10 m/s的速度匀速向右运动,求:

图14

(1)导体棒中感应电动势的大小及通过MN棒的电流大小;

(2)导体棒两端的电势差;?

(3)维持导体棒做匀速运动所施加的向右的水平外力的大小.

 

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