如图所示,一均匀细杆可绕垂直它而l 4

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/16 19:58:00
一质量分布均匀的圆盘可绕通过圆盘的中心O且垂直于盘面的竖直轴转动,在圆盘上放置一小木块A,它随圆盘一起

选A再问:麻烦说下原因,谢谢再答:木块受重力、支持力,圆盘对它的摩擦力,合力等于圆盘对它的摩擦力来提供向心力(指向圆心)。故D错力的作用是相互的,简单说,在某个位置,木块受到的摩擦力(指向圆心的)刚好

如图所示,粗细均匀的电阻丝制成的长方形导线框abcd处在匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,另一种材料

MN在中点时的电阻最大,是对的.电源的输出功率和外电路电阻的关系是非线性的,也不是反比关系,而是题中所给的曲线函数关系.所以外电路电阻最大的时候不是消耗的功率最小,而是最大.再问:明白了,这是一个外电

一圆盘可绕通过圆盘中心O点且垂直于盘面的竖直轴转动,在圆盘上放置一小块木块A,它随圆盘一起做匀速圆周运动,如图所示,则关

对木块A受力分析可知,木块A受到重力、支持力和静摩擦力的作用.重力竖直向下,支持力竖直向上,这两个力为平衡力,由于物体有沿半径向外滑动的趋势,静摩擦力方向指向圆心,由静摩擦力提供物体做圆周运动的向心力

一距无限大均匀带电平面为R的点A处的场强我是否可以把它等效为一均匀带电球面来求呢

不可以,这样等效完全没有道理.直接利用高斯定理,垂直平面作一个封闭的圆柱,马上就算出来了

一条长为L的均匀链条,放在光滑水平桌面上,链条的一半垂直于桌面上,链条的一半垂直于桌边,现由静止开始使链条自由滑落,当它

因为其长度的L/2垂在桌边,当链条滑至刚刚离开桌边时,可以认为原来垂下的半条位置不变,相当于原来放在光滑水平桌面上的链条,被移动到了垂下的半条以下.以桌面为零势能面,则原来放在光滑水平桌面上的链条的重

如图所示,一电子(质量为m,电量为-e)以初速度v0沿与场强垂直的方向从A点飞入匀强电场.当它从B飞出时,速度方向与场强

答案错了,相信我,正解为—3mv0^2/2e再答:相信你自己,沿电场线,电势越来越低,A点低于B点,故Uab为负。这里不必过于纠结,答案可能给的Uba

如图所示,真空中有一垂直于xOy平面的匀强磁场,一电子

(1)自己画图,设匀强磁场向里(也可向外,与这个没有关系),设圆心为O',OO'跟速度方向垂直,说明圆心在x轴上,电子穿过x轴时构成一个半圆,由几何关系可求得直径D=L/cos30=2L/根号3,R=

如图所示,一条形磁铁放在水平桌面上,在它的左上方固定一直导线,导线与磁铁垂直,若给导线通以垂直于纸面向里的电流,则(

根据条形磁体磁感线分布情况得到直线电流所在位置磁场方向,如图,在根据左手定则判断安培力方向,如左图;根据牛顿第三定律,电流对磁体的作用力向右下方,如右图根据平衡条件,可知通电后支持力变大,静摩擦力变大

如图所示的一扇木门,请指出门中相互垂直的木条 快

图都没发上来,谁都帮不了你啊.速度上图吧,哥们.再问:额摆脱哥们我急用网上找不到呀

如图所示,用一根均匀导线做成的矩形导线框 abcd 放在匀强磁场中,线框平面与磁场方向垂直,ab 、bc边上跨放着均匀直

A:正确,根据右手定则判断ef电流向上,左手定则判断受力向左,一直向左B:错误,由于外部相当于并联两个电阻,但阻值变化,两端电压也变化C:错误,根据数学关系,外电阻先变大后变小,D:错误,电阻变化,电

一均匀实心物体恰能悬浮在水中,如果把它截去一些,则剩

物体悬浮,说明物体的密度跟水的密度相等.截取一部分,物体的密度不变,还是跟水相等.因此物体还是悬浮再问:但是物体的重力下降了一半啊,如果浮力相同,不是会漂浮么?再答:重力剩下一半,物体的体积也减小一半

一质量均匀的木块漂浮在水面上,如图所示,若要使木块上浮一点,应该(  )

将露出水面的部分截去后,木块的密度不变,仍然小于水的密度,所以没入水中的那部分木块将要上浮;故A正确;因为木块漂浮,所以浮力与重力相等,同时也说明木块的密度小于水的密度.那么,截去部分所排开水的重力,

7、如图所示,光滑导轨宽0.4 m,ab金属棒长0.5m,均匀变化的磁场垂直穿过其面,方向如图,磁场的变化如图所示,金属

这里存在两个电动势,一个是动生感应电动势,E1=Blv,另一个是感生感应电动势E2=ΔΦ/Δt,E1方向向上,E2方向为逆时针,二者方向相同,因此电动势等于E1+E2,所以选AB.

如图所示,一由均匀电阻丝折成的正方形闭合线框abcd,置于磁感应强度方向垂直纸面向外的有界匀强磁场中,线框平面与磁场垂直

A、由于线框被拉出磁场的过程中,穿过线圈的磁通量均减小,磁场方向相同,则根据楞次定律及右手定则可判断出感应电流方向相同,故A错误;B、根据I=BLvR及F=BIL可得安培力表达式:F=B2L2vR,则

如图所示,在半径为a的圆形区域内充满磁感应强度大小为B的均匀磁场,其方向垂直于纸面向里.在圆形区域平面内固定放置一绝缘材

(1)若发射的粒子速度垂直DE边向上,经过上图轨迹回到S点的时间最短.粒子在磁场中运动的周期T=2πmqB,则最短时间t=12T=πmqB.(2)由牛顿第二定律得:qvB=mv2R,解得R=mvqB,

一个带正电的粒子,在垂直于匀强磁场平面内做匀速圆周运动,磁场强度均匀增大时,它的动能为什么增大?

磁场均匀增大的时候,会产生感生电场,感生电场是一个个闭合的圈,感生电场的方向和粒子的运动方向相同,所以粒子动能会增大.

如图所示,半径为R的半圆形导线以速度υ在均匀磁场B中运动,υ⊥B.ab为半圆直径,它与速度υ垂直,则在导线中产生的感应电

半圆形导线在磁场中的有效长度为2R,所以导线中产生的感应电动势大小为E=2BRu.关于有效长度,可以在导线上取任一极小段,它都可以分解为平行速度u的和垂直速度u的.其中平行速度u的不产生感应电动势,垂

如图所示为一横截面为正方形的阴极,边长为a=1cm,它可沿水平方向均匀发射出初速度为零的电子流,该电子流经过U0=125

(1)根据动能定理得,eU0=12mv02,代入数据解得v0=23×107m/s.设从O点进入偏转电场的电子刚好从下板边缘飞出电场,则有:t=lv0,y=12at2,a=eUmd,代入数据解得y=83