光滑固定的金属导轨MN水平放置,两根导体棒PQ平行放置在导轨上

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/21 18:42:00
如图所示,通以恒定电流的螺线管置于MN和PQ两水平放置的光滑平行金属导轨之间,ab、cd两条金属棒分别搁置于导轨上,当通

当电路的电流大小变大,线圈的磁场增加;根据安培定则由电流方向可确定线圈的磁场方向垂直于导轨向上.由于线圈处于两棒中间,所以穿过两棒所围成的磁通量变大,由楞次定律:增反减同,可得,线框abdc产生顺时针

如图甲所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN PQ固定在同一水平面上 两导轨间距L=0.2m 导轨

(1)由图乙可得路端电压与时间的函数关系为U=0.4t,金属杆ab产生的感应电动势E与时间的函数 关系为E=5U/4=0.5t,而E=BLv,得v=0.5t/BL=5t; (2)由

EF,MN是两水平放置的平行光滑金属导轨,其电阻可忽略不计,两导轨间距离L=1,左侧接一值为R=3的电阻,导轨区域有一竖

(1)因棒匀速,F安=FB*I*L=F,I=F/(BL)=2/(1*1)=2安棒电动势E=I*(R+r)=2*(3+1)=8伏由E=BLV得棒速度V=E/(BL)=8/(1*1)=8m/s(2)热功率

如图所示光滑足够长的平行金属导轨MN和PQ固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.2m,电阻R=0.4Ω,导轨上静止放置一

(1)金属杆在 5S末切割磁感线产生的感应电动势 E=BLv感应电流    I=ER+r电压表示数  U=IR 

如图所示,abcd为固定的水平光滑矩形金属导轨……

因为外电路是2个电阻R并联,总电阻为R/2,所以通过导体杆的电流为:2BLv0/R.则安培力为:2B²L²v0/R

(2012•湛江一模)如图所示,电阻不计的光滑平行金属导轨MN和OP水平放置,MO间接有阻值为R的电阻,两导轨相距为L,

(1)电阻R的电流方向为M→O     (2)导体棒CD达到最大速度时拉力与安培力的合力为零,由牛顿第二定律有F-BImL=0①由法拉第电磁感应定律有

如图所示,在水平面上固定两光滑的长直平行金属导轨MN,PQ,导轨间距离为L

最大速度时电势差为BL(vm-v)a,b各自的安培力为BBLL(v-vm)/2R对于b最大速度时加速度为0受力平衡所以弹簧的力等于安培力BBLL(v-vm)/2R利用能量守恒弹簧的弹性势能为1/2Ma

两根平行光滑金属导轨MN和PQ水平放置,其间距为0.6m,磁感应强度为0.5T的匀强磁场垂直轨道平面向下,两导轨之间连接

回路上的电动势E=BLv=0.5*0.6*10=3V电流I=E/(R+1)=3/(0.5+1)=2AR上的电功率P=RI²=0.5*4=2w

如图所示,AB和CD是两根固定且平行的水平光滑金属导轨,急~~跪求~

选B,知道力的方向求电流方向用左手,不是用左手是用右手,因为判断产生感应电流的方向是右手定则啊.如果学了楞次定律,也可用其中的阻碍来做

如图所示,MN、 PQ是两条水平放置彼此平行的金属导轨,匀强磁场的磁感线垂直导轨

设加速过程中平均电流为I,则平均加速度a=(F-μmg-BIL)/mV=at=(F-μmg-BIL)t/m=(Ft-μmgt-BQL)/m

水平面上两根足够长的光滑金属导轨平行固定放置,间距为L,一端通过导线与阻值R的电阻连接,导轨上放一质量为m的金属杆(见图

(1)由部分电路欧姆定律I=UR①金属杆所受安培力F安=BIL②由于金属杆匀速运动F安=F③从U-F图象中取一点F=8N U=8V④由①②③④式解得B=1T(2)当F=2.5N时,由图象可得

关于楞次定律光滑固定的两金属导轨水平放置,两根导体棒平行放置在导轨上,形成一个闭合回路,一条条形磁铁从高处下落接近回路式

当磁铁接近他们的回路时,回路磁通量将增加.而面积越大,磁通量越大,根据楞次定律,为“阻止”磁通量增加,两导体棒趋向于相互靠近使面积减小.一楼的难道就不会怀疑一下楼主是否写错题目了么……明明根据楞次定律

如图所示,通电螺线管置于水平放置的两根光滑平行金属导轨MN和PQ之间,ab和cd是放在导轨上的两根金属棒,它们分别放在螺

当变阻器滑片向左滑动时,电路的电流大小变大,线圈的磁场增加;根据安培定则由电流方向可确定线圈的磁场方向垂直于导轨向下.由于线圈处于两棒中间,所以穿过两棒所围成的磁通量变大,由楞次定律:增反减同可得,线

20. (12分)如图甲所示, 光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.3m。导轨电阻

解题思路:综合应用电磁感应、牛顿运动运动和能量守恒定律综合求解解题过程: