题目
题型:不详难度:来源:
(1)导轨平面与水平面间夹角θ
(2)磁场的磁感应强度B;
(3)若靠近电阻处到底端距离为20m,ab棒在下滑至底端前速度已达10m/s,求ab棒下滑到底端的整个过程中,电阻R上产生的焦耳热.
答案
E |
R+r |
B2L2v |
R+r |
根据牛顿第二定律得:
mgsinθ-F=ma
代入得:mgsinθ-
B2L2v |
R+r |
整理得:a=-
B2L2 |
m(R+r) |
由数学知识得知,a-v图象的斜率大小等于
B2L2 |
m(R+r) |
由图象则:gsinθ=5,解得,θ=30°
图象的斜率大小等于0.5,则:
B2L2 |
m(R+r) |
代入解得 B=5T
(3)ab棒下滑到底端的整个过程中,根据能量守恒定律得:
mgSsinθ=
1 |
2 |
得电路中产生的总热量:Q=5J
根据焦耳定律得:电阻R上产生的焦耳热为:Q=
R |
R+r |
答:
(1)导轨平面与水平面间夹角θ为30°.
(2)磁场的磁感应强度B为5T.
(3)电阻R上产生的焦耳热是4J.
核心考点
试题【如图甲所示,在一对平行光滑的金属导轨的上端连接一阻值为R=4Ω的定值电阻,两导轨在同一平面内,质量为m=0.1kg,长为L=0.1m的导体棒ab垂直于导轨,使其】;主要考察你对牛顿第二定律及应用等知识点的理解。[详细]
举一反三
(1)金属棒ab在下落过程中,棒中产生的感应电流的方向和ab棒受到的安培力的方向.
(2)金属棒ab下滑的最大速度vm.
A.电梯在上升,且v1>v4>v8 |
B.电梯在下降,且v1>v4<v8 |
C.重物从1s到2s和从7s到8s动量的变化不相同 |
D.电梯对重物的支持力在第1s内和第9s内的功率相等 |
A.两次上升的最大高度比较,有H=h |
B.两次上升的最大高度比较,有H<h |
C.有磁场时,ab上升过程的最大加速度为gsinθ |
D.有磁场时,ab上升过程的最小加速度为gsinθ |
(1)滑块沿斜面下滑的加速度大小;
(2)滑块与斜面间的动摩擦因数;
(3)在整个下滑过程中重力对滑块的冲量大小.
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