题目
题型:不详难度:来源:
(1)金属棒匀速运动时的速v0;
(2)金属棒进入磁场后,当速度v=6m/s时,其加速度a的大小及方向;
(3)磁场的上部边界OP距导轨顶部的距离S.
答案
又F安=BIL,I=
E |
R+r |
得到F安=
B2L2v0 |
R+r |
联立解得
v0=
mg(R+r)sinθ |
B2L2 |
(2)由牛顿第二定律,得
mgsinθ-F安=ma
得到a=gsinθ-
B2L2v |
m(R+r) |
说明此时加速度大小为1m/s2,方向沿斜面向上.
(3)由于金属棒r和电阻R上电流时刻相同,由焦耳定律Q=I2Rt,得知Q∝R
则R产生的热量为QR=
R |
r |
金属棒匀速运动整个电路产生的总热量Q=QR+Qr=6J
在该过程中电路的平均电流为I=
E |
R+r |
△φ |
△t(R+r) |
设匀速前金属棒在磁场中位移为x,则此过程中通过R的电量为q=I•△t=
△φ |
R+r |
BLx |
R+r |
从释放到刚匀速运动过程中,由能量守恒定律得
mgsinθ(S+x)=
1 |
2 |
v | 20 |
联立上式,解得S=
m
| ||
2mgsinθ |
q(R+r) |
BL |
答:(1)金属棒匀速运动时的速v0为5m/s;
(2)金属棒进入磁场后,当速度v=6m/s时,加速度大小为1m/s2,方向沿斜面向上;
(3)磁场的上部边界OP距导轨顶部的距离S为5.5m.
核心考点
试题【如图所示,有一足够长的光滑平行金属导轨,电阻不计,间距L=0.5m,导轨沿与水平方向成θ=30°倾斜放置,底部连接有一个阻值为R=3Ω的电阻.现将一根长也为L质】;主要考察你对闭合电路的欧姆定律等知识点的理解。[详细]
举一反三
A. | B. |
C. | D. |
A.t1时刻电阻R1的功率为P1/2 | ||||||||
B.t2时刻导体棒的电功率为4P2 | ||||||||
C.t2时刻导体棒受到的安培力为4P2/v2 | ||||||||
D.t1~t2这段时间内整个回路产生的电热Q=
|
A. | B. | C. | D. |
R |
2 |
A.通过电阻R的电流方向为P→R→M |
B.ab两点间的电压为BLv |
C.a端电势比b端高 |
D.外力F做的功等于电路中产生的焦耳热 |
A.杆从t=0开始转动一周的过程中,电阻上有电流时,方向先由a到b,再由b到a |
B.杆从t=0开始转动90°的过程中电阻上的电压为 Bωr2/2 |
C.杆从t=0开始转动一周的过程中,电路消耗的电功率为B2ω2r4/16R |
D.杆从t=0开始转动90°的过程中电阻上产生的热为πBr2/8R |
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