粗细均匀的金属棒ab的两端悬挂在两根相同的弹簧下面.ab恰好处在水平位置.已知ab的质量为m=0.1kg.ab的长度L=100cm.沿水平方向与ab垂直的匀强磁场的磁感应强度B=0.4T.(g取10m/s2) (1)要使两根弹簧能处在自然长度.ab中通以多大的电流?方向如何? (2)若棒中有方向从a到b.大小为1.5A的电流通过时.两根弹簧均被拉长了Δx=5mm.求该弹簧的劲度系数? 中若电流方向突然变为反向.大小不变.此时棒ab的加速度为多大? 14.光滑水平面AB与竖直面内的半圆形导轨在B点连接.导轨半径R=0.5m.一个质量m=2kg的小球在A处压缩一轻质弹簧.弹簧与小球不栓接.用手挡住小球不动.此时弹簧弹性势能Ep=49J.如图所示.放手后小球向右运动脱离弹簧.水平运动到B,再沿圆形轨道向上运动恰能通过最高点C.取g=10m/s2.求: (1)小球脱离弹簧时的速度大小, (2)小球从B到C克服阻力做的功, (3)小球离开C点后落回水平面时的动能大小. 15.如图所示的木板由倾斜部分和水平部分组成.两部分之间由一段光滑圆弧面相连接.在木板的中间有位于竖直平面内的光滑圆槽轨道.斜面的倾角为,现有两个质量分别为..半径均为r的刚性小球A和B,它们之间用长为L的轻质杆连接.在施加于A球的水平力F作用下而静止.力F与圆槽在同一竖直面内.此时A球球心距它在水平槽运动时球心的高度差为.现撤去力F使小球开始运动.直到两小球均运动到水平槽内.重力加速度为.求: (1)水平外力F的大小, (2)A球运动到达水平槽所需的时间 , (3)两个小球都运动到水平槽时的速度大小.16.电子的比荷(即电子电荷量e与其质量m之比)是由英国的物理学汤姆逊在1897年于英国剑桥大学卡文迪许实验室首先测出的.在当时这一发现对电子的存在提供了最好的实验证据.汤姆逊是运用电偏转的方法来测量电子的比荷.他设计实验装置示意图如图所示. 图中的装置是一个高真空玻璃管.管中封有若干个金属电池.电极C是阴极.电子由此射出.电极A1是阳极.保持在一高的正电位上.使一部分电子经A1.A2小孔形成一细束电子流进入M.N区域.此处有互相垂直的匀强电场和匀强磁场.并均与速度垂直.S为荧光屏用以显示电子的位置.水平放置的偏转板相距为h.长度为d.它的右端与荧光屏的距离为D. 实验时: a.当偏转板上不加电场和磁场时.电子水平打到荧光屏的O点, b.当两偏转极板只加一匀强电场. 场强为E时.在荧光屏S上出现一亮点P.测出OP=H, c.当偏转板中又加一垂直纸面向外的匀强磁场.当磁感应强度为B时发现电子又打到荧光屏的O点. 若不考虑电子的重力.且荧光屏球面的曲率半径很大.可以近似视为平面.试根据上述测量数据求: (1)电子打到荧光屏上O点时速度大小; (2)电子的比荷e/m. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

一粗细均匀的电阻丝接在电压为U的电路中,消耗的功率为P,现将其截去
1
3
后并对折起来接在同一电路中,那么其消耗的功率是(  )

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