A.棒运动的加速度相等 B.通过棒横截面的电量不相等 C.回路中产生的电能Eab=3Ebc D.棒通过a.b两位置时速率关系为va>2 vb 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图9所示,光滑曲线导轨足够长,固定在绝缘斜面上,匀强磁场B垂直斜面向上,一导体棒从某处以初速度v0沿导轨向上运动,并能返回原处.导轨底端接有电阻R,其余电阻不计.如果把导体棒向上运动的过程叫做“过程Ⅰ”,把导体棒向下运动返回原处的过程叫做“过程Ⅱ”,下列说法正确的是

    A.过程Ⅱ的末速小于v0

    B.过程Ⅱ和过程Ⅰ所用时间相等

    C.过程Ⅱ和过程Ⅰ中通过电阻R的电荷量相等,通过方向相反

    D.过程Ⅱ中导体棒通过某位置时的加速度的大小等于过程Ⅰ中通过该位置时的加速度的大小

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 如图9所示,光滑曲线导轨足够长,固定在绝缘斜面

上,匀强磁场B垂直斜面向上,一导体棒从某处以初

速度v0沿导轨向上运动,并能返回原处.导轨底端接

有电阻R,其余电阻不计.如果把导体棒向上运动的

过程叫做“过程Ⅰ”,把导体棒向下运动返回原处的

过程叫做“过程Ⅱ”,下列说法正确的是

    A.过程Ⅱ的末速小于v0

    B.过程Ⅱ和过程Ⅰ所用时间相等

    C.过程Ⅱ和过程Ⅰ中通过电阻R的电荷量相等,通过方向相反

    D.过程Ⅱ中导体棒通过某位置时的加速度的大小等于过程Ⅰ中通过该位置时的加速度

的大小

 

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“热磁振荡发电技术”是新能源研究领域的最新方向,当应用于汽车等可移动的动力设备领域时,会成为氢燃料电池的替代方案。它通过对处于磁路中的一段软磁体迅速加热并冷却,使其温度在其临界点上下周期性地振荡,引起磁路线圈中的磁通量周期性地增减,从而感应出连续的交流电。它的技术原理是物理原理。假设两足够长的光滑金属导轨竖直放置,相距为L,如图6所示,一导线与两导轨相连,磁感应强度的大小为B的匀强磁场与导轨平面垂直。一电阻为R、质量为m的导体棒在距磁场上边界h处静止释放.导体棒进入磁场后速度减小,最终稳定时离磁场上边缘的距离为H.整个运动过程中,导体棒与导轨接触良好,且始终保持水平,不计导轨的电阻。下列说法正确的是
A.整个运动过程中回路的最大电流为
B.整个运动过程中导体棒产生的焦耳热为
C.整个运动过程中导体棒克服安培力所做的功为
D.整个运动过程中回路电流的功率为

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“热磁振荡发电技术”是新能源研究领域的最新方向,当应用于汽车等可移动的动力设备领域时,会成为氢燃料电池的替代方案。它通过对处于磁路中的一段软磁体迅速加热并冷却,使其温度在其临界点上下周期性地振荡,引起磁路线圈中的磁通量周期性地增减,从而感应出连续的交流电。它的技术原理是物理原理。假设两足够长的光滑金属导轨竖直放置,相距为L,如图6所示,一导线与两导轨相连,磁感应强度的大小为B的匀强磁场与导轨平面垂直。一电阻为R、质量为m的导体棒在距磁场上边界h处静止释放.导体棒进入磁场后速度减小,最终稳定时离磁场上边缘的距离为H.整个运动过程中,导体棒与导轨接触良好,且始终保持水平,不计导轨的电阻。下列说法正确的是

A.整个运动过程中回路的最大电流为
B.整个运动过程中导体棒产生的焦耳热为
C.整个运动过程中导体棒克服安培力所做的功为
D.整个运动过程中回路电流的功率为

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如图所示水平光滑的平行金属导轨,左端接有电阻R,匀强磁场B竖直向下分布在导轨所在空间内,质量一定的金属棒PQ垂直于导轨放置.今使棒以一定的初速度v0向右运动,当其通过位置a.b时,速率分别为va.vb,到位置c时棒刚好静止.设导轨与棒的电阻均不计,a.b与b.c的间距相等,则金属棒在由a→b与b→c的两个过程中(  )

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同步练习册答案