题目
题型:不详难度:来源:
(1) 当金属棒下滑速度达到稳定时,求该速度的大小.
(2) 当金属棒下滑速度达到0.4m/s时,求加速度的大小.
(3) 若将下端连接的电阻换成电容为C=10000μF的电容器,求金属棒下滑的加速度.
答案
解析
试题分析:(1)当金属棒速度稳定时,金属棒匀速运动,
当金属棒速度稳定时:
由法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律,
解得:
(2)当速度v1=0.4m/s时:由法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律,
由牛顿第二定律知:
解得:a1=2m/s2
(3)换成电容器时t时刻棒的速度为v,则棒产生的电动势和电容器充电电量,
解得:
在时间内电荷量变化为
故
则牛顿第二定律知
即
解得:m/s2
核心考点
试题【(14分)处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行光滑金属导轨相距1m,导轨平面与水平面成θ=37°角,下端连接电阻或电容器.匀强磁场方向与导轨平面垂直,磁感】;主要考察你对粒子在复合场中运动等知识点的理解。[详细]
举一反三
A.速度 | B.比荷 | C.电荷量 | D.质量 |
(1)电场强度的大小;
(2)粒子到达P2时速度的大小和方向;
(3)磁感应强度的大小.
A.微粒一定带负电 | B.微粒动能一定减小 |
C.微粒的电势能一定增加 | D.微粒的机械能不变 |
(1)若仅撤去磁场,带电粒子仍从O点以相同的速度射入,经时间恰从圆形区域的边界射出。求电场强度的大小和粒子离开电场时速度的大小;
(2)若仅撤去电场,带电粒子仍从O点射入,且速度为原来的2倍,求粒子在磁场中运动的时间。
A.一定带正电 |
B.一定带负电 |
C.一定不带电 |
D.可能带正电或负电,也可能不带电 |
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