题目
题型:不详难度:来源:
⑴t=1s时回路中的电流;
⑵t=1s时外力F大小;
⑶第1s内通过棒的电荷量。
答案
解析
试题分析:⑴t=1s时,棒的速度为:v1=v0+at=3m/s
此时由于棒运动切割产生的电动势为:E=BLv1=0.6V
根据闭合电路欧姆定律可知,此时回路中的感应电流为:I==3A
⑵对棒,根据牛顿第二定律有:F-ILB=ma
解得t=1s时外力F大小为:F=ILB+ma=0.7N
⑶在t=1s时间内,棒的位移为:x=v0t+
根据法拉第电磁感应定律可知,在这段时间内,棒切割平均感应电动势为:=
根据闭合电路欧姆定律可知,在这段时间内,回路中的平均感应电流为:=
在第1s时间内,通过棒的电荷量为:q=
联立以上各式解得:q=2.5C
核心考点
试题【(15分)如图所示,相距L=0.4m、电阻不计的两平行光滑金属导轨水平放置,一端与阻值R=0.15Ω的电阻相连,导轨处于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场】;主要考察你对匀变速直线运动等知识点的理解。[详细]
举一反三
⑴求滑块到达B端的速度;
⑵求滑块由A运动到B的过程中,滑块与传送带间摩擦产生的热量;
⑶仅改变传送带的速度,其他条件不变,计算说明滑块能否通过圆轨道最高点C。
A.在任意时间内速度的变化都是0.8m/s |
B.在任意一秒内,末速度一定等于初速度的0.8倍 |
C.第l.0s末,第1.5s末,第2.0s末的速度之比为2:3:4 |
D.第l.0s末,第1.5s末,第2.0s末的位移之比为2:3:4 |
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