(1)撤去F之前.设通过电阻R的电流为I.则金属杆受到的安培力大小F安=BIL=F.撤去F之后.由P=I2R知.当电阻R上消耗的电功率为P/4时.通过R的电流I'=I/2.则金属杆受到的安培力F’安=BI'L=F/2.方向水平向左.由牛顿第二定律得. .方向水平向左. (2)撤去F后.金属杆在与速度方向相反的安培力作用下.做减速运动直到停下.设匀速运动时金属杆的速度为v.则I2(R+r)=Fv.又P=I2R.解得 由能量守恒可得.撤去F后.整个电路产生的热量 则电阻R上产生的焦耳热 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示,两根固定在水平面上的光滑的平行金属导轨MN,PQ,一端接有电阻为R的电阻,处于方向竖直向下的匀强磁场中.在导轨上垂直导轨跨放质量为m的金属直杆,金属杆的电阻为r,金属杆与导轨接触良好,导轨足够长且电阻不计.金属杆在垂直杆的水平恒力F作用下向右匀速运动时,电阻R上消耗的电功率为P,从某一时刻开始撤去F,求撤去F后:

(1)通过电阻R的电流方向?

(2)金属杆的速度、加速度变化情况?

(3)电阻R上产生的焦耳热是多少?

(4)当电阻R上消耗的电功率为P时,金属杆的加速度大小和方向?

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图为一个实验装置的俯视图,水平放置的两条光滑平行金属导轨相距为d。处在竖直的匀强磁场中,磁感强度为B,导轨左侧连有阻值为R的电阻,导轨上放有质量为m,阻值为r的导体MN,MN在水平恒力F作用下沿导轨向右运动。导轨电阻不计。求:

(1)导体MN可以达到的最大速度值。

(2)导体MN速度为量大速度的1/3时的加速度值。

(3)导体MN达到最大速度即撤去F,求这以后电阻R释放的焦耳热。

 

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如图所示,两根固定在水平面上的光滑的平行金属导轨MN和PQ,一端接有阻值为R的电阻,处于方向竖直向下的匀强磁场中.在导轨上垂直导轨跨放质量为m的金属直杆,金属杆的电阻为r,金属杆与导轨接触良好,导轨足够长且电阻不计.金属杆在垂直杆的水平恒力F作用下向右匀速运动时,电阻R上消耗的电功率是P,从某一时刻开始撤去水平力F后:

(1)通过电阻R的电流方向是怎样?

(2)金属杆的速度、加速度如何变化?简述原因.

(3)撤去水平力F后,电阻R上产生的焦耳热是多少?

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如图所示,两根固定在水平面上的光滑的平行金属导轨MN和PQ,一端接有阻值为R的电阻,处于方向竖直向下的匀强磁场中,在导轨上垂直导轨跨放质量为m的金属直杆,金属杆的电阻为r,金属杆与导轨接触良好,导轨足够长且电阻不计.金属杆在垂直杆的水平恒力F的作用下向右匀速运动时,电阻R上消耗的电功率是P,从某一时刻开始撤去水平力F.求撤去水平力F后:

(1)通过电阻R的电流方向是________.

(2)金属杆的速度、加速度如何变化?简述原因.

(3)电阻R上产生的焦耳热是多少?

(4)当电阻R上消耗的电功率为时,金属杆的加速度大小、方向.

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质量为m=1.0 kg的小滑块(可视为质点)放在质量为M=3.0 kg的长木板的右端,木板上表面光滑,木板与地面之间的动摩擦因数为μ=0.2,木板长L=1.0 m.开始时两者都处于静止状态,现对木板施加水平向右的恒力F=12 N,如图所示,经一段时间后撤去F.为使小滑块不掉下木板,试求:

1.撤去F之前和之后木板的加速度大小各为多少 ?

2.水平恒力F作用的最长时间.(g取10 m/s2)

 

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同步练习册答案