有一长度为l0的金属棒先后放在磁场

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/13 03:18:12
一质量为m,长度为L的均质链条,盘放在光滑水平桌面的边缘,一端有极小的一段被推出桌子边缘,在重力作用下开始下落,设未脱离

第一条式子是牛顿第二定律:F=dP/dt,m/l是线密度,左边是力,右边是dP/dt你的第二个问题,对d(.)积分结果都是.,∫d(yv)=yv,这个当然没问题,只是左边的∫ydt你不知道等于多少

一密度计放在酒精中,在液面的长度为3cm,放在另一溶液中液面高度为3.8cm,求液体

设密度计质量是m,两次都是漂浮,所以p酒g3=p液g3.8=m所以p液=24/38=0.63

高二的一道物理题有一质量为3.6kg,有效长度为2.0m的金属棒水平放置在导轨ab.cd上,当金属棒中电流为5.0A时,

u(摩擦系数--代一下啦)u*m*g=BIL得umg=10Bma=BIL-umg3.6*2=16B-10B所以B=1.2T(单位都忘了。。。错了别笑我)

在惯性系S中,一静止长度为l0的尺子相对于S系以如图所示的速度v匀速运动,则在S系中测得的该尺子的长度为__

l0再问:答案对了,能说明一下吗再答:沿长度方向没有速度,所以没有相对论效应啊,相对论长度里v=0,代公式看看,呵呵再问:如果成一个角度,估计还要求长度方向的速度分量,是吧再答:是滴。在复杂点棒子是斜

长度为1m m=4kg的木板放在光滑水平面上,在其右端有一质量为1kg……

假设物体在木板上不滑动,则:摩擦力所能提供给物体的最大加速度为a=ug=2m/s^2现在的加速度:a=F/M总=2.4m/s^2>2m/s^2故物体将要滑动.物体在木板上的运动时间为ts.S木板=a1

电磁学大学物理题一均匀带点线长度为L,带电量为q,在其延长线(距离l端点L0处)一点有一点电荷q0,问:q0所受的电场力

以q0为原点,以向左为x正向建立坐标系dq=q/LdxdF=-kq*q0/L*dx/x^2F=-∫(L0->L0+L)kq*q0/L*dx/x^2=-kq*q0/(L0*(L0+L))

通过电阻的电量?有两个相互平行,水平放置的导轨.在其左端接有电阻R,磁场B方向竖直向下有一质量为m的金属棒垂直于导轨放置

I^2Rt=mV^2/2导出It=mV^2/2IR再将E=BLV=IR中的IR带入上式即可得到Q=It=mV/2BL,进而得出Q的比值为1:2.设ab的距离为d,又由I=BLV/R可得It=BLVt/

钱学森一文如果按时间的先后顺序,课文的第一自然段应放在______,这种写法叫_______,有什么好处

应放在倒数第二段后,写法叫倒置.可以引起读者阅读兴趣,设置悬念,增强表达效果.

如图,有一质量为M=400g,长度为L=2cm的木块,静止地放在光滑的水平面上,现有一质量为m=20g的子弹(可视为质点

阻力到底是1500N还是1600N?再问:1600再答:类似于子弹穿透木块这类的题目是不能简单使用机械能守恒来求解的,因为它属于非弹性碰撞,能够直接使用的只有动量守恒定理。这道题所给的数据似乎有问题,

高中物理电磁学与电容两根竖直放置在绝缘地面上的金属框架上端接有一电容量为C的电容器,框架上有一质量为m,长为L的金属棒,

1.应该用E=1/2CU^2这一公式,结合能量守恒求解.重力势能的减少等于增加的电势能和动能.其中U=BLV.充电电流是恒定的,因而下落时是匀加速的,有mg-BIL=ma,BLVC=It,V=at.求

固定于水平绝缘平面上的粗糙平行金属导轨,垂直于导轨平面有一匀强磁场.质量为m的金属棒cd垂直放在导轨上,除电阻R和金属棒

C对粗糙杆说明摩擦力做功F做功一部分转化内能一部分转化棒子的动能一部分变成电能AB错匀速时F=F安培+f克服安培力做功转化为电能棒子考虑内阻会分压D错再问:b是匀速运动为什么不对再答:匀速时拉力等于摩

电磁感应的双杆问题平行金属轨道上有2根平行金属棒在轨道上,磁场垂直轨道平面,现在给一根金属棒一恒力时期远离另一个金属棒,

是这样的,如果两杆的最终速度相同,则它们与轨道组成的闭合回路中的磁通量不变,回路就没有感应电动势,回路没有感应电流,那么后面那根棒就不会受到磁场力,它就不能加速运动(只能匀速),但前面那杆是有恒力的,

把重为G的均匀金属棒一端O放在水平地面上+另一端A是啊家一个力F1 方向始终与OA垂直

用力矩平衡去做,第一问,F1*L=mgL2,在运动过程中,F1的力臂L不变,重力的力臂L2不断减小,所以F1不断减小.第二问,F1*Lcosθ=mg*L/2*cosθ,解得F=mg/2,所以F1不变.

一质量为M长为L的木板b放在光滑的水平面上 ,右端有一质量为m的小木块a(不记长度),m

1.用动量守恒解题,规定水平向右为正方向(这种题目一定要先规定正方向,因为都是矢量问题),设最后共同速度为Vt.那么MVo-mVo=(m+M)Vt,得Vt=Vo(M-m)/(M+m).由于M>m,所以

关于安培力做功在一个由两根平行金属导轨和一根金属棒组成的系统中,金属棒的电阻为r,质量为m,金属棒放在两根导轨间,其余电

这是式子变形.F做的功会等于f的功加安培力的功.从能量角度,F的功,供给动能增加,电热,和摩擦热.两式一解就得出来了.这里的系统发热指的是电热.

如图所示,在竖直平面内有两根关于过O点竖直轴对称的夹角为θ的光滑导轨MN和PQ,导轨下端有一固定的水平金属棒ab,长为L

cd棒恰好静止,只受到重力和安培力,而且二力平衡,则得cd棒所受磁场力的大小为F=mg;由F=BIL得,L=mgBI根据几何知识得:h=L-L12tan(θ2)代入解得,h=(mgBl-L1)2tan

长度为L0,的橡皮条一端系住一个质量为m的小球,以另一端为中心使小球在光滑水平面上座匀速圆周运动,

橡皮条每伸长单位长度产生的弹力为f0,角速度为a,设橡皮条伸长了x,圆周运动的轨道半径为L0+x,橡皮条的弹力为f0*xf0*x=ma^2(L0+x)x=mL0a^2/(f0-ma^2)橡皮条的弹力为

一金属棒ab水平放置,以长度为L/5处为转轴,在水平面内以角速度w绕轴旋转,已知磁场为B,方向垂直向上,求

题目没说明白是a、b中谁离轴较近.分两段分别算出相应电动势,再相减得总电动势.较短那段棒的电动势E1=B*(L/5)*V中1,V中1是指这段棒中点的速度得E1=B*(L/5)*ω*(L/10)=B*L

质量为M 长度为d的木块放在光滑水平面上.在木块右侧有一铁钉固定木块 使木快不能移动.质量为m的子弹以水平速度v0从左侧

刚好射穿木块,所以有Fd=0-0.5mV0^2F=(-0.5mV0^2)/d,F是子弹的摩擦力现在拔掉铁钉,根据动量守恒,可以知道最后两个物体相对静止时速度V有(M+m)V=mV0同时设子弹射入深度是