题目
题型:不详难度:来源:
答案
电流:I=
E |
R |
BLv |
R |
棒受到的安培力:FB=BIL=
B2L2v |
R |
当棒做匀速直线运动时,速度最大,由平衡条件得:
B2L2vm |
R |
克服安培力做功转化为电能,电阻消耗的电功率等于克服安培力做功功率:
P=FBv=mgsinα×
mgRsinα |
B2L2 |
R |
B2L2 |
0.1 |
0.22×12 |
答:电阻R上的功率为15.625W.
核心考点
试题【如图所示,一个U形导体框架,其宽度L=1m,框架所在平面与水平面的夹用α=30°.其电阻可忽略不计.设匀强磁场与U形框架的平面垂直.匀强磁场的磁感强度B=0.2】;主要考察你对电磁感应中切割类问题等知识点的理解。[详细]
举一反三
(1)求t时刻回路中的电流I;
(2)写出拉力F与杆的位移x的关系式,并类比v-t图象求位移的方法,写出拉力F做的功W与杆的位移x的关系式;
(3)求时间t内回路中产生的焦耳热Q.
A. | B. | C. | D. |
(1)金属棒在斜面上的最大运动速度;
(2)金属棒与水平导轨间的动摩擦因素;
(3)若金属棒从高度h=1.0m处由静止释放,电阻R产生的热量.
(1)用一个方向平行于MN水平向左且功率P=80W的外力F拉金属杆,使杆从静止开始向左运动.已知杆受到的摩擦阻力大小恒为f=6N,求求当金属杆最终匀速运动时的速度大小;
(2)计算金属杆匀速运动时电容器两极板间的电势差;
(3)当金属杆处于(1)问中的匀速运动状态时,电容器C内紧靠极板D处的一个带正电的粒子加速后从a孔垂直磁场B2并正对着圆心O进入圆筒中,该带电粒子与圆筒壁碰撞两次后恰好又从小孔a射出圆筒.已知该带电粒子每次与筒壁发生碰撞时电量和能量都不损失,不计粒子的初速度、重力和空气阻力,粒子的荷质比
q |
m |
A.进入磁场时加速度小于g,离开磁场时加速度可能大于g,也可能小于g |
B.进入磁场时加速度大于g,离开时小于g |
C.进入磁场和离开磁场,加速度都大于g |
D.进入磁场和离开磁场,加速度都小于g |
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