例1. 如图1所示..电压表与电流表的量程分别为0-10V和0-3A.电表均为理想电表.导体棒ab与导轨电阻均不计.且导轨光滑.导轨平面水平.ab棒处于匀强磁场中. 图1 (1)当变阻器R接入电路的阻值调到30.且用=40N的水平拉力向右拉ab棒并使之达到稳定速度时.两表中恰好有一表满偏.而另一表又能安全使用.则此时ab棒的速度是多少? (2)当变阻器R接入电路的阻值调到.且仍使ab棒的速度达到稳定时.两表中恰有一表满偏.而另一表能安全使用.则此时作用于ab棒的水平向右的拉力F2是多大? 解析:(1)假设电流表指针满偏.即I=3A.那么此时电压表的示数为U==15V.电压表示数超过了量程.不能正常使用.不合题意.因此.应该是电压表正好达到满偏. 当电压表满偏时.即U1=10V.此时电流表示数为 设a.b棒稳定时的速度为.产生的感应电动势为E1.则E1=BLv1.且E1=I1(R1+R并)=20V a.b棒受到的安培力为 F1=BIL=40N 解得 (2)利用假设法可以判断.此时电流表恰好满偏.即I2=3A.此时电压表的示数为=6V可以安全使用.符合题意. 由F=BIL可知.稳定时棒受到的拉力与棒中的电流成正比.所以 . 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图1所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为4∶1,平行金属导轨与原线圈相连,当导体ab在匀强磁场中匀速运动时,电流表A示数为12mA,则电流表A的示数为_____mA.

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如图1所示,是电池组与滑动变阻器、电流表、电压表等连成的电路,已知电源总电动势为6.0V.合上开关S,变阻器的滑动头C从A端滑至B端的过程中,电路中一些物理量的变化由甲、乙、丙三个图象给出(甲图为输出功率与路端电压的关系;乙图为路端电压与总电流的关系;丙图为电源的效率与外电路电阻关系),不计电表、导线对电路的影响.
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求:
(1)电源的内阻;
(2)滑动变阻器的总阻值.
(3)将如图2中甲、乙、丙三个图上的a、b、c、d 各点的坐标补齐.(此小题不需写计算过程)

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如图1所示的理想变压器原、副线圈匝数比为n1∶n2=4∶1,原线圈两端连接光滑导轨,副线圈与电阻R相连构成闭合回路.当直导线AB在匀强磁场中沿导轨匀速地向右做切割磁感线运动时,电流表A1的读数是12mA,那么电流表A2的读数为()
A.0    
B.3mA
C.48mA   
D.与R的值大小有关

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如图甲所示,两平行金属板接有如图乙所示随时间t变化的电压U,两板间电场可看作均匀的,且两板外无电场,板长L=0.2m,板间距离d=0.2m.在金属板右侧有一边界为MN的区域足够大的匀强磁场,MN与两板中线OO′垂直,磁感应强度B=5×10-3T,方向垂直纸面向里.现有带正电的粒子流沿两板中线OO′连续射入电场中,已知每个粒子速度v0=105 m/s,比荷q/m=108 C/kg,重力忽略不计,在每个粒子通过电场区域的极短时间内,电场可视作是恒定不变的.
(1)试求带电粒子射出电场时的最大速度;
(2)证明:在任意时刻从电场射出的带电粒子,进入磁场时在MN上的入射点和在MN上出射点的距离为定值,写出该距离的表达式;
(3)从电场射出的带电粒子,进入磁场运动一段时间后又射出磁场,求粒子在磁场中运动的最长时间和最短时间.

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如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比是50:1,P是原线圈的中心抽头,图中电表均为理想的交流电表,定值电阻R=10Ω,其余电阻不计.从某时刻开始在原线圈c、d两端加上如图乙所示的正弦交变电压.则下列说法正确的是:(  )
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A、单刀双掷开关与a连接,电压表的示数为4.4VB、单刀双掷开关与a连接,当t=0.01s时,电流表示数为零C、单刀双掷开关由a拨向b,原线圈的输入功率变大D、单刀双掷开关由a拨向b,副线圈输出电压的频率变为25Hz

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