题目
题型:不详难度:来源:
(1)由b向a方向看到的装置如图乙所示,请在此图中画出ab杆下滑过程中某时刻的受力示意图;
(2)在加速下滑过程中,当ab杆的速度大小为v时,求此时ab杆中的电流及其加速度的大小;
答案
解析
(2)当ab杆速度为v时,感应电动势E=Blv,此时电路中电流I==
ab杆受到的安培力F=BIl=
根据牛顿运动定律,有mgsinθ-F=mgsinθ-=ma,
a=gsinθ-.
本题考查电磁感应与牛顿运动定律的综合问题,由欧姆定律和法拉第电磁感应定律可求得安培力表达式,再由牛顿第二定律求得加速度大小
核心考点
试题【 (19分)如图甲所示,两根足够长的直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上,两导轨间距为l.M、P两点间接有阻值为R的电阻.一根质量为m的均匀直金】;主要考察你对粒子在复合场中运动等知识点的理解。[详细]
举一反三
(1)此时I区的磁感应强度;
(2)N板两个亮斑之间的距离。
A.线框进入磁场前运动的加速度为 |
B.线框进入磁场时匀速运动的速度为 |
C.线框做匀速运动的总时间为 |
D.该匀速运动过程产生的焦耳热为 |
(1)金属棒开始运动时的加速度大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度大小;
(3)金属棒沿导轨下滑距离为s的过程中,电阻R上产生的电热.
(1)粒子经过Q点时的速度大小;
(2)匀强电场电场强度的大小;
(3)粒子从Q点运动到M点所用的时间。
(1)当L1=L,B1=B0时,粒子从I区域右边界射出时速度与水平方向的夹角也为30°,求B0及粒子在I区域中运动的时间t1;
(2)若L2=L1=L,B2=B1=B0,求粒子在I区域中的最高点与II区域中的最低点之间的高度差h;
(3)若L2=L1=L,B1=B0,为使粒子能返回I区域,求B2应满足的条件;
(4)若L1≠L2,B1≠B2,且已保证粒子能从II区域的右边界射出,为使粒子从II区域右边界射出时速度与从I区域左边界射入时的方向总相同,求B1、B2、L1、L2之间应满足的关系式。
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