如图所示,匀强磁场B=0.1T,所用矩形线圈匝数N=100

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/12 17:01:28
如图所示,两平行光滑的金属导轨竖直放置,导体棒ab与之接触良好,B=0.5T的匀强磁场与导轨平面垂直

闭合K1,断开K2时E=IRmg=IBl断开K1闭合K2时E'=I'Rmg=I'Bl因此,E'=EE'=BlvΔS=(E'/B)Δt=3m²ΔΦ=BΔS=1.5W

(2013•南昌二模)如图所示,在一磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,垂直于磁场方向水平放置着两根相距为h=0.1m的

(1)金属棒cd段产生的感应电动势为Ecd=Bhv=0.5×0.1×4=0.2VcdQN中产生的感应电流为 I=EcdR+hr=0.20.3+0.2A=0.4A使金属棒匀速运动的外力与安培力

如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=0.5T,边长为20cm的正方形线圈共40匝,绕对称

再答:再问:小e是啥。。。再答:就是电动势,一般用E表示,但是为了表示电动势是变化的,用e来表示再问:麻烦解释下e=Em*sinω*t中的Emsinω一定会好评的!!再答:再答:再问:辛苦了!

如图所示,有理想边界的两个匀强磁场,磁感应强度B=0.5T,两边界间距s=0.1m.一边长 L=0.2m的正方形线框ab

再问:好认真!不过我主要是搞不懂5~10s时为什么Uab=E....不是有导线电阻分压吗?再答:没有电流,哪有分压?再问:好吧多谢!

如图所示,一半径为r=10cm的圆形线圈共100匝,在磁感应强度B=5/π2 T的匀强磁场中绕垂直于磁场方向的

1、交变电动势的顺时针E=NBSwsinwt,此处BS=(5/π^2)π*0.01=0.05/π,N=100.n=10r/s,w=2πn=20π所以E=(5/π)*20πsin(20πt)=100si

(2014•潍坊模拟)如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=25πT.单匝矩形线圈面积S=1m2,电阻不计,绕垂直于磁场的轴

A、小灯泡正常发光,故变压器的输出电流为:I2=36W36V=1A;根据变流比公式:I1I2=n2n1,解得:I1=2A;故A错误;B、小灯泡正常发光,故变压器的输出电压为36V,根据变压比公式U1U

如图所示,在光滑绝缘的水平轨道上方同时存在着水平向右的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度B=0.1T.一

物体离开地面前,受重力、支持力、电场力和洛伦兹力,当支持力为零时,洛伦兹力与重力平衡,根据平衡条件,有:qvB=mg解得:v=mgqB=0.01×1010−2×0.1=100m/s答:当该物块沿直线运

如图所示,(图在百度上能搜到)将单匝正方形线圈ABCD的一半放入匀强磁场中,磁场的磁感应强度B=1T,让它以边界OOˊ为

1,最大的电动势,是,AD运动的方向与磁场的方向垂直AD的的线速度为V=Wr=100*0.1=10m/sE=BLV=1*0.2*10=2v2,这个是电动机的模型电动势E=2sin(wt)那么电动势的有

如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=0.5T,在磁场中有一金属棒ab绕a点做匀

a点固定.受到的安培力就像他收到的重力一样等效在中间

如图所示,匀强磁场的磁感应强度方向垂直于纸面向里,大小随时间的变化率△B/△t=k

4l我估计是一个线框线框的边长是L那么4L是线框击倒线的总长度ρ=RS/L再根据电阻率公式求电阻再问:"那么4L是线框击倒线的总长度"。这句话是什么意思?再答:那么4L是线框即导线的总长度打错字了不好

将长为1m的导线ac从中点b折成如图所示的形状,放入B=0.08 T的匀强磁场中,abc平面与磁场垂直.若在导线abc中

这里的长度就不是1m了.不知道该怎么跟你解释.如果用BIL,那么L=0.5+0.5×sin30°再问:为什么bc不也垂直磁感应强度吗再答:是的。这么跟你说吧,你把ab和bc分别作受力分析,会发现他们受

如图所示,匀强磁场B=0.1T,所用矩形线圈的匝数N=100,边长ab=0.2m,bc=0.5m,以角速度ω=100πr

(1)感应电动势的最大值:Em=NBSω=100×0.1×(0.2×0.5)×100π=100πV≈314V当线圈平面通过中性面时开始计时,感应电动势的瞬时值表达式:e=Emsinωt=314sin1

竖直放置的半圆形光滑绝缘管道处在如图所示的匀强磁场中,B=1.1T,管道半径R=0.8m,

(1),因为磁场力对小球不做功所以又机械能守恒定律知道:mgh+1/2*mv^2=1/2*mV'^2所以V'=6m/s(2),管道对球的弹力为零说明磁场力和重力的合力正好提供向心力即:BVq-mg=m

(2012•长宁区一模)如图所示,匀强磁场磁感应强度 B=0.2T,磁场宽度 L=0.3m,一正方形

(1)线框匀速穿过磁场,进入和穿出磁场时产生的感应电流大小相等,都为i=BlabvR=0.2×0.1×100.8A=0.25A,根据楞次定律可知,进入磁场时感应电流方向沿adcba,是正值;穿出磁场时

磁场+电路如图所示,有一磁感应强度B=0.4T的匀强磁场,其磁感线垂直地穿过半径L=20cm的金属环,OA是一根金属棒,

R1,R2,R3并联r为内阻电动势E=(1/2)BLw^2①P=I^2*R解出支路电流IE=3I*(R/3+r)②联立①②就解出来啦

如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=1.6T

此题可等效为一个电动势为2E的电源,其内阻为2r,外部并联两个随时间变化的电阻R1、R2,这两个电阻满足R1+R2=2Ω,R1、R2的取值范围均为0~2Ω.其中E为一根导线转动产生的电动势,容易求得其

如图所示,在磁场感应强度为B=0.4T的匀强磁场中,有一与磁感线垂直且水平放置的,长为L=0.2m的绝缘摆线,拉一质量为

摆球下摆过程,机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgh=12mv2…①若小球带正电,在最低点受向下的洛伦兹力f=qBv…..②,由牛顿第二定律得:F-mg-f=mv2r…..③,由①②③解得:F=3.0

在线求解 .如图所示,有一个垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0.8T,磁场有明显的圆形边界,

磁通量最简单的解释就是通过磁感线的数量!所以两个全都是一样的另外磁通量=BS这个S指的是磁感线穿过的有效面积,不是数学面积!所以只能用小圆的面积来计算

如图所示,在垂直纸面向里、B=0.2T的匀强磁场中,用细线将金属棒吊起,使其呈水平状态,已知金属棒长L=0.1m,棒中通

导体棒长为L=0.1m,磁感应强度B=0.2T,电流为I=10A,并且导体棒和磁场垂直,所以导体棒受到的安培力大小为F=BIL=0.2×10×0.1N=0.2N,方向竖直向上,故A正确;故选:A