在与水平面成60度的光滑金属轨道间连一电源

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/16 14:33:15
1在与水平面成60度角的光滑金属导轨间连一电源,导轨间距1m,在导轨上放一重3N的金属棒ab,磁场方向竖直向上,当棒上通

1Ncos60=G,Nsin60=BILF=N=6NB==√3T2①a=gsinθ=6②③(BLV)^2/R=P,mgsinθ=BL(BLV/R)V=P/(mgsinθ)=20/3B^2=mgsinθ

如图5所示,水平面内两根光滑的平行金属导轨,左端与电阻R相连接,匀强磁场B竖直向下分布在导轨所在的空间内,质量一定的金属

不计金属棒的质量,在F的作用下向右做匀加速运动,所以F是个变力F=BLIU=BLvI=U/RF=B²L²v/R而v=atF=B²L²at/R所以F只与时间t有关

ab 两金属杆 下面两个为与水平面有夹角的光滑金属导轨 ab杆同时由静止释放 受mg向下加速运动在导轨下端有垂直于导轨的

进入磁场之后马上会有感应电动势产生,则a和b里面都会有电流,根据楞次定律,电流是逆时针的.b有电流,则会产生磁场,a在b产生的磁场里面,所以会受到b对它的安培力作用(排斥),同时a还受重力和支持力再问

如图所示,光滑水平面AB与光滑竖直面内的半圆形导轨在B衔接

①物块恰能完成半圆周运动到达C点mg=mv^2/R由平抛运动规律2R=1/2gt^2x=vt联立解方程得x=2R由能量守恒得②弹簧对物体的弹力做的功WW=EP=mg2R+1/2mV^2=5mgR/2③

如图所示,一光滑平行金属轨道平面与水平面成θ角.两轨道上端用一电阻R相

我是今年高考完的学生,这道题我会做,不过结果不一定对.我的答案是:C解释:首先看选项A由楞次定律有导体棒受安培力为阻力.因而,上升时由牛顿第二定律有F安培+mgsinθ=ma1下降时有mgsinθ-F

提问一物理题在光滑水平面上方存在着水平向左的的有界匀强电场,电场左边界为墙壁,金属块与绝缘长木板间的动摩擦因数为0.4,

首先你要读懂题目,这是一道融合动量定理、电场的力学典型综合题.在小木块和长木板组成的系统未进入电场之前,系统动量是守恒的可以利用动量定理解决,之后进入电场后要分别分析,水平方向小木块受电场力和摩擦力,

质量均为m的物体a和b在水平力f作用下,一起沿光滑的水平面运动,ab接触面光滑 且与地面夹角为60度,求ab一

对A进行受力分析.AB能一起运动时受到水平力F,重力mg,和B对A的支持力N,地面对A的支持力N'的作用共四个力的作用.自己画受力分析图,进行正交分解,AB一起运动不分开的临界值就是N向上的分力与重力

如图,在磁感应大小为B,方向垂直向上的匀强磁场中,有一上下两层均与水平面平行的U型光滑金属导轨,在导轨上面跟放一根完全相

这些大题主要是要分析它的运动状态,看在各个运动状态里要用什么知识去解题.不外乎运动学公式,平抛规律,动能定律,动量定律,能量守恒,电磁中的电路的绘制,欧姆定律的运动,左右手定则,切割磁场的公式等.像这

质量为50千克的物体放在光滑的水平面上,某人用绳子沿着与水平面成60度角的方向拉物体前进,绳子的拉力...

已知:m=50kg,F拉=200N,F=0N,与水平方向成60度角求:aF=cos60*F拉=100NF=maa=F/m=100N/50kg=2N/kg=2m/(s2)a1=F1/m=0N/50kg=

质量为50的物体放在光滑的水平面上,某人用绳子沿着与水平面成60度角的方向拉物体前进,绳子的拉力为20...

物体的质量是50kg么?已知:m=50kg,F拉=200N,F=0N,与水平方向成60度角求:aF=cos60*F拉=100NF=maa=F/m=100N/50kg=2N/kg=2m/(s2)a1=F

如图,光滑金属导轨互相平行,间距为L,导轨平面与水平面夹角为θ.放在一个范围较大的竖直向上的磁感强度为B的匀强磁场中.将

金属棒到达最大速度后,机械能转化为电能,重力的功率等于D的功率,所以:PD=PG=mg•vcosθ金属棒ab先做加速度减小的变加速运动,后做匀速直线运动,此时速度达到最大,设最大速度为vm.此时金属棒

一质量为m、电阻为r的金属杆ab,以一定的初速度v0从一光滑平行金属导轨底端向上滑行,导轨平面与水平面成300角,两导轨

的确需要知道v0和v的大小关系,关系判断为:因为系统能量守恒,所以有一部分动能会转化为内能(先转化为电能,之后,电阻生热,转为内能)所以v0>v,但是向上和向下的距离相等所以,用到的时间自然返回时要多

如图所示,导体杆ab的质量为m,电阻为R,放置在与水平面夹角为θ的倾斜金属导轨上,导轨间距为d、电阻不计且光滑.整个装置

导体杆静止在导轨上,受到重力、支持力和安培力三个力作用,如图侧视图所示.由平衡条件得:F=mgtanθ又F=BILI=ER由以上三式解得:E=mgRtanθBd答:电源电动势E为mgRtanθBd.

光滑水平面AB与竖直面内的半圆形导轨在B点衔接,

解(1)物块在B点时由牛顿第二定律得NB-mg=(mVB²)/R①NB=7mg②由机械能守恒知W=½mVB²=3mgR(2)由牛顿第二定律知NC+mg=mVc²

如图所示,在一对平行光滑的金属导轨的上端连接一阻值为R=3欧的固定电阻,两导轨所决定的平面与水平面成30°角,今将一质量

对导体棒受力分析,受重力,支持力.安培力.E=BLV=4v..I=E/(R+r)=1A.mgsin30-BIL=ma代入数值计算得到加速度a=3m/s2当a=0时,有最大速度.v=mgsin30*(r

如图所示,跟水平面成37°角且连接电源的光滑金属框架宽为20cm,一根重为G的金属棒ab水平放在金属框架,磁感应强度B=

(1)题中,金属棒与磁场垂直,所受安培力大小为F=BIL=0.6×5×0.2N=0.6N金属棒处于静止状态时,受到重力G、安培力F和斜面的支持力N,由平衡条件得   F=

如图所示,半径r=0.80m的光滑金属半球壳ABC与水平面在C点连接,一质量m=0.10kg的小物块在水平面上距C点s=

(1)设小物块滑到最低点B的速度为vB,受到球壳的支持力为NB,则在小物块从C至B的过程中只有重力做功,根据动能定理有:mgr=12mv2B-0可得:vB=2gr小物块在B点所受合力提供其圆周运动向心

如图所示,一对光滑的平行金属导轨固定在统一水平面内,导轨间距l=0.5m.

完全可以啊.再问:按我这样解,结果是错的,正确的答案是:再答:额,,,我看错题了电流不是恒定的你第一步就错了该公式必须是电流的有效值再问:谢谢,那除了标准答案给出的这种解法【当然这是最简单的】,像我那