A.0到-1区间 B.-1到-3区间C.-3到-5区间 D.-5到-∞区间 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

.(16分)如图,光滑的平行金属导轨水平放置,电阻不计,导轨间距为l,左侧接一阻值为R的电阻。区域cdef内存在垂直轨道平面向下的有界匀强磁场,磁场宽度为s。一质量为m,电阻为r的金属棒MN置于导轨上,与导轨垂直且接触良好,受到F=0.5v+0.4(N)(v为金属棒运动速度)平行于导轨的水平力作用,从磁场的左边界由静止开始运动,测得电阻R两端电压随时间均匀增大。(已知l=1m,m=1kg,R=0.3W,r=0.2W,s=1m)

(1)定性说明在力F作用下该金属棒的运动性质(不需叙述理由)

(2)求金属棒在力F作用下运动的加速度a的大小

(3)求磁感应强度B的大小

(4)若撤去外力F后棒的速度v随位移x的变化规律满足v v0xv0为撤去外力F时棒的速度),且棒运动到ef处时恰好静止,求外力F作用的时间

 

查看答案和解析>>

.(16分)如图,光滑的平行金属导轨水平放置,电阻不计,导轨间距为l,左侧接一阻值为R的电阻。区域cdef内存在垂直轨道平面向下的有界匀强磁场,磁场宽度为s。一质量为m,电阻为r的金属棒MN置于导轨上,与导轨垂直且接触良好,受到F=0.5v+0.4(N)(v为金属棒运动速度)平行于导轨的水平力作用,从磁场的左边界由静止开始运动,测得电阻R两端电压随时间均匀增大。(已知l=1m,m=1kg,R=0.3W,r=0.2W,s=1m)

(1)定性说明在力F作用下该金属棒的运动性质(不需叙述理由)

(2)求金属棒在力F作用下运动的加速度a的大小

(3)求磁感应强度B的大小

(4)若撤去外力F后棒的速度v随位移x的变化规律满足v v0xv0为撤去外力F时棒的速度),且棒运动到ef处时恰好静止,求外力F作用的时间

 

查看答案和解析>>

如图(1)所示,真空室中电极K发出的电子(初速不计)经过U0=1000伏的加速电场后,由小孔S沿两水平金属板A、B间的中防线射入,A、B板长l=0.02米,相距d=0.020米,加在A、B两板间的电压u随时间t变化u-t图线如图(2)所示,设A、B间的电场可看作是均匀的,且两板外无电场,在每个电子通过电场区域的极短时间内,电场可视作恒定的.两板右侧放一记录圆筒,筒的左侧边缘与极右端距离b=0.15米,筒绕其竖直轴匀速转动,周期T=0.20秒,筒的周长s=0.20米,筒能接收到通过A、B板的全部电子.

(1)以t=0时[见图(2)],此时u=0,电子打到圆筒记录纸上的点作为xy坐标系的原点,并取y轴竖直向上,试计算电子打到记录纸上的最高点的y坐标和x坐标.(不计重力作用)

(2)在给出的坐标纸图(3)上定量地画出电子打到记录纸上的点形成的图线.

查看答案和解析>>

如图甲所示,一个质量m=0.1 kg的正方形金属框总电阻R=0.5 Ω,金属框放在表面绝缘且光滑的斜面顶端(金属框上边与A重合),自静止开始沿斜面下滑,下滑过程中穿过一段边界与斜面底边B平行、宽度为d的匀强磁场后滑至斜面底端(金属框下边与B重合),设金属框在下滑过程中的速度为v,与此对应的位移为s,那么v2-s图象(记录了线框运动全部过程)如图乙所示,已知匀强磁场方向垂直斜面向上.试问:(g取10 m/s2)

(1)根据v2-s图象所提供的信息,计算出金属框从斜面顶端滑至底端所需的时间为多少?

(2)匀强磁场的磁感应强度多大?

(3)现用平行斜面沿斜面向上的恒力F作用在金属框上,使金属框从斜面底端B(金属框下边与B重合)由静止开始沿斜面向上运动,匀速通过磁场区域后到达斜面顶端(金属框上边与A重合).试计算恒力F做功的最小值.

查看答案和解析>>

如图甲所示,一个质量m=0.1 kg的正方形金属框总电阻R=0.5 Ω,金属框放在表面绝缘且光滑的斜面顶端(金属框上边与A重合),自静止开始沿斜面下滑,下滑过程中穿过一段边界与斜面底边B平行、宽度为d的匀强磁场后滑至斜面底端(金属框下边与B重合),设金属框在下滑过程中的速度为v,与此对应的位移为s,那么v2-s图象(记录了线框运动全部过程)如图乙所示,已知匀强磁场方向垂直斜面向上.试问:(g取10 m/s2)

(1)根据v2-s图象所提供的信息,计算出金属框从斜面顶端滑至底端所需的时间为多少?

(2)匀强磁场的磁感应强度多大?

(3)现用平行斜面沿斜面向上的恒力F作用在金属框上,使金属框从斜面底端B(金属框下边与B重合)由静止开始沿斜面向上运动,匀速通过磁场区域后到达斜面顶端(金属框上边与A重合).试计算恒力F做功的最小值.

查看答案和解析>>


同步练习册答案