29.间距为L=1m的足够长的光滑平行金属导轨与水平面成30°角放置.导轨上端 连有阻值为0.8Ω的电阻R和理想电流 表A.磁感应强度为B=1T的匀强磁场 垂直导轨平面.现有质量为m=1kg.电 阻r=0.2Ω的金属棒.从导轨底端以 10m/s的初速度v0沿平行导轨向上运 动.如图所示. 现对金属棒施加一个平 行于导轨平面.且垂直于棒的外力F 作用.使棒向上作减速运动. 已知棒在 导轨平面的整个运动过程中.每1s内 在电阻R上的电压总是均匀变化1.6V. 求: (1)电流表读数的最大值. (2)从金属棒开始运动到电流表读数为零的过程中.棒的机械能如何变化.变化了多少? (3)在答题卷上画出金属棒在导轨上整个运动过程中.作用于棒的外力F随时间t的变化关 系(取F沿导轨向上为正方向). 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ固定在一个水平面上,两导轨间距L=0.2m,在两导轨左端M、P间连接阻值R=0.4的电阻,导轨上停放一质量为m=0.1,电阻r=0.1的金属杆CD,导轨阻值可忽略不计,整个装置处于方向竖直方向上,磁感应强度大小B=0.5T的匀强磁场中,现用一大小为0.5N的恒力F垂直金属杆CD沿水平方向拉杆,使之由静止开始向右运动,金属杆向右运动位移x=1m后速度恰好达到最大,求:

(1)整个运动过程中拉力F的最大功率;
(2)从开始运动到金属杆的速度达到最大的这段时间内通过电阻R的电量。

查看答案和解析>>

如图所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ固定在一个水平面上,两导轨间距L=0.2m,在两导轨左端M、P间连接阻值R=0.4的电阻,导轨上停放一质量为m=0.1,电阻r=0.1的金属杆CD,导轨阻值可忽略不计,整个装置处于方向竖直方向上,磁感应强度大小B=0.5T的匀强磁场中,现用一大小为0.5N的恒力F垂直金属杆CD沿水平方向拉杆,使之由静止开始向右运动,金属杆向右运动位移x=1m后速度恰好达到最大,求:

(1)整个运动过程中拉力F的最大功率;

(2)从开始运动到金属杆的速度达到最大的这段时间内通过电阻R的电量。

 

查看答案和解析>>

如图所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ所在平面与水平面成30°角,两导轨的间距L=0.50m,一端接有阻值的电阻。质量m=0.10kg的金属棒ab置于导轨上,与轨道垂直,电阻。整个装置处于磁感应强度B=1.0T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下。现对金属棒施加一平行于导轨向上的拉力F,使棒从静止开始向上运动。当棒的速度达到1m/s时,拉力的功率为1.4W,从此刻开始计时并保持拉力的功率恒定,经一段时间金属棒达到稳定速度,在该段时间内电流通过电阻R做的功为1.2J。已知金属棒从静止开始运动至达到稳定速度过程中通过金属棒的电荷量q=0.2C,电路中其他部分电阻忽略不计,g取10m/s2,求:    

(1)金属棒的稳定速度;

(2)金属棒由静止释放至达到稳定速度的过程中,ab棒上滑的距离

(3)金属棒从开始计时直至达到稳定速度所需的时间.

 


查看答案和解析>>

如图所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ固定在一个水平面上,两导轨间距L=0.2m,在两导轨左端M、P间连接阻值R=0.4的电阻,导轨上停放一质量为m=0.1,电阻r=0.1的金属杆CD,导轨阻值可忽略不计,整个装置处于方向竖直方向上,磁感应强度大小B=0.5T的匀强磁场中,现用一大小为0.5N的恒力F垂直金属杆CD沿水平方向拉杆,使之由静止开始向右运动,金属杆向右运动位移x=1m后速度恰好达到最大,求:

(1)整个运动过程中拉力F的最大功率;
(2)从开始运动到金属杆的速度达到最大的这段时间内通过电阻R的电量。

查看答案和解析>>

精英家教网如图1所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ竖直放置,其宽度L=1m,一匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P之间连接阻值为R=0.40Ω的电阻,质量为m=0.01kg、电阻为r=0.30Ω的金属棒ab紧贴在导轨上.现使金属棒ab由静止开始下滑,下滑过程中ab始终保持水平,且与导轨接触良好,其下滑距离x与时间t的关系如图2所示,图象中的OA段为曲线,AB段为直线,导轨电阻不计,g=10m/s2(忽略ab棒运动过程中对原磁场的影响),试求:
(1)当t=1.5s时,重力对金属棒ab做功的功率;
(2)金属棒ab在开始运动的1.5s内,电阻R上产生的热量;  
(3)磁感应强度B的大小.

查看答案和解析>>


同步练习册答案