(1)合力的方向与AB在同一直线上.根据几何关系有: 所以电场强度 电场强度的方向水平向左. (2)微粒由A运动到B时的速度时.要使微粒进入电场时的速度最小.由动能定理得: 代入数据.解得 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示,正方形闭合导线框abcd处在垂直线框平面的匀强磁场中,一根金属杆ef靠近ab边平行ab放置在导线框上,在垂直ef杆且沿框平面的拉力F作用下,ef杆沿导线框向cd边匀速滑动,滑动中ef杆始终与ab边平行,且与导线框接触良好。若ef杆与导线框间摩擦不计,ef杆与导线框每个边的电阻都相同,则在匀速滑动过程中(  )

A.ef杆中的电流先变小后变大
B.ef杆两端电势差先变大后变小
C.拉力F的瞬时功率先变小后变大
D.导线框消耗的电功率先变大后变小

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如图所示,两根相距为l的足够长的两平行光滑导轨固定在同一水平面上,并处于竖直方向的匀强磁场中,磁场的磁感应强度为Ba bc d两根金属细杆静止在导轨上面,与导轨一起构成矩形闭合回路。两根金属杆的质量关系为
m a b = 2 m c d  = 2 m、电阻均为r,导轨的电阻忽略不计。从t = 0时刻开始,两根细杆分别受到平行于导轨方向、大小均为F的拉力作用,分别向相反方向滑动,经过时间T时,两杆同时达到最大速度,以后都作匀速直线运动。
(1)若在t 1t 1 T )时刻a b杆速度的大小等于v1,求此时刻ab杆加速度的大小为多少?
(2)在0~T时间内,经过ab杆横截面的电量是多少?

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精英家教网两根相距L=0.5m的足够长的金属导轨如图甲所示放置,他们各有一边在同一水平面上,另一边垂直于水平面.金属细杆ab、cd的质量均为m=50g,电阻均为R=1.0Ω,它们与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与导轨之间的动摩擦因数μ=0.5,导轨电阻不计.整个装置处于磁感应强度大小B=1.0T、方向竖直向上的匀强磁场中.当ab杆在平行于水平导轨的拉力F作用下沿导轨向右运动时,从某一时刻开始释放cd杆,并且开始计时,cd杆运动速度vcd随时间变化的图象如图乙所示(在0~1.0s和2.0~3.0s内,cd做匀变速直线运动).
(1)求在0~1.0s时间内,回路中感应电流的大小;
(2)求在0~3.0s时间内,ab杆在水平导轨上运动的最大速度;
(3)已知1.0~2.0s内,ab杆做匀加速直线运动,在图丙中画出在0~3.0s内,拉力F随时间变化的图象.(不需要写出计算过程,只需画出图线)

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两根相距L=0.5m的足够长的金属导轨如图甲所示放置,他们各有一边在同一水平面上,另一边垂直于水平面。金属细杆ab、cd的质量均为m=0.05kg,电阻均为R=1.0Ω,它们与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与导轨之间的动摩擦因数μ=0.5,导轨电阻不计。整个装置处于磁感应强度大小B=1.0T、方向竖直向上的匀强磁场中。当ab杆在平行于水平导轨的拉力F作用下沿导轨向右运动时,从某一时刻开始释放cd杆,并且开始计时,cd杆运动速度随时间变化的图像如图乙所示(在0~1s和2~3s内,对应图线为直线。g=10m/s2)。求:


(1)在0~1s时间内,回路中感应电流I1的大小;
(2)在0~3s时间内,ab杆在水平导轨上运动的最大速度Vm
(3)已知1~2s内,ab杆做匀加速直线运动,写出1~2s内拉力F随时间t变化的关系式,并在图丙中画出在0~3s内,拉力F随时间t变化的图像。(不需要写出计算过程,只需写出表达式和画出图线)

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两根相距L=0.5m的足够长的金属导轨如图甲所示放置,他们各有一边在同一水平面上,另一边垂直于水平面。金属细杆ab、cd的质量均为m=0.05kg,电阻均为R=1.0Ω,它们与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与导轨之间的动摩擦因数μ=0.5,导轨电阻不计。整个装置处于磁感应强度大小B=1.0T、方向竖直向上的匀强磁场中。当ab杆在平行于水平导轨的拉力F作用下沿导轨向右运动时,从某一时刻开始释放cd杆,并且开始计时,cd杆运动速度随时间变化的图像如图乙所示(在0~1s和2~3s内,对应图线为直线。g=10m/s2 )。求:

(1)在0~1s时间内,回路中感应电流I1的大小;

(2)在0~3s时间内,ab杆在水平导轨上运动的最大速度Vm

(3)已知1~2s内,ab杆做匀加速直线运动,写出1~2s内拉力F随时间t变化的关系式,并在图丙中画出在0~3s内,拉力F随时间t变化的图像。(不需要写出计算过程,只需写出表达式和画出图线)

 

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