摘要:25.如图所示.两根光滑金属导轨MNPQ.M′N′P′Q′相互平行.竖直放置.导轨间距为L=0.5m.其中MNM′N′.PQP′Q′部分各自构成的平面均与水平面成角.在两个侧面处均有垂直导轨平面向里的匀强磁场.磁感应强度均为B=2.0T.有两个完全相同的金属顶角ab.cd.质量均为m=0.50kg.电阻均为R=2.0.各自与导轨.垂直放置且接触良好.在图示位置同时由静止释放.运动中金属棒始终垂直导轨.到达底端前两金属棒均达到匀速运动状态.不计导轨电阻.(g=10m/s2,sin37°=0.6.
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(1)判断流过金属棒ab的电流方向.
(2)求金属棒匀速运动时的速度大小.
(3)如果两个杆从同时开始运动到同时达到匀速共用了t=2.0s的时间,求这段时间内电路中产生的焦耳热.
如图所示,两根光滑金属导轨MNPQ、M′N′P′Q′相互平行,竖直放置,导轨间距为L=0.5m,其中MNM′N′,PQP′Q′部分各自构成的平面均与水平面成
角,在两个侧面处均有垂直导轨平面向里的匀强磁场,磁感应强度均为B=2.0T。有两个完全相同的金属顶角ab、cd,质量均为m=0.50kg,电阻均为R=2.0
,各自与导轨,垂直放置且接角良好,在图示位置同时由静止释放,运动中金属棒始终垂直导轨,到达底端前两金属棒均达到匀速运动状态,不计导轨电阻。(g=10m/s2,sin37°=0.6,
cos37°=0.8)
(1)判断流过金属棒ab的电流方向。
(2)求金属棒匀速运动时的速度大小。
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cos37°=0.8)
(1)判断流过金属棒ab的电流方向。
(2)求金属棒匀速运动时的速度大小。
(3)如果两个杆从同时开始运动到同时达到匀速共用了t=2.0s的时间,求这段时间内电路中产生的焦耳热。
如图所示,两根光滑金属导轨MNPQ、M′N′、P′Q′相互平行,竖直放置,导轨间距为L=0.5m,其中MNM′N′,PQ,P′Q′部分各自构成的平面均与水平面成θ=37°角,在两个侧面处均有垂直导轨平面向里的匀强磁场,磁感应强度均为B=2.0T.有两个完全相同的金属顶角ab、cd,质量均为m=0.50kg,电阻均为R=2.0Ω,各自与导轨,垂直放置且接角良好,在图示位置同时由静止释放,运动中金属棒始终垂直导轨,到达底端前两金属棒均达到匀速运动状态,不计导轨电阻.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)判断流过金属棒ab的电流方向.
(2)求金属棒匀速运动时的速度大小.
(3)如果两个杆从同时开始运动到同时达到匀速共用了t=2.0s的时间,求这段时间内电路中产生的焦耳热.
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(1)判断流过金属棒ab的电流方向.
(2)求金属棒匀速运动时的速度大小.
(3)如果两个杆从同时开始运动到同时达到匀速共用了t=2.0s的时间,求这段时间内电路中产生的焦耳热.
如图甲所示,间距为L、电阻不计的光滑导轨固定在倾角为θ的斜面上。在MNPQ矩形区域内有方向垂直于斜面的匀强磁场,磁感应强度为B;在CDEF矩形区域内有方向垂直于斜面向下的磁场,磁感应强度B1随时间t变化的规律如图乙所示,其中B1的最大值为2B。现将一根质量为M、电阻为R、长为L的金属细棒cd跨放在MNPQ区域间的两导轨上并把它按住,使其静止。在t = 0时刻,让另一根长为L的金属细棒ab从CD上方的导轨上由静止开始下滑,同时释放cd棒。已知CF长度为2L,两根细棒均与导轨良好接触,在ab从图中位置运动到EF处的过程中,cd棒始终静止不动,重力加速度为g;tx是未知量。
(1)求通过cd棒的电流,并确定MNPQ区域内磁场的方向;
(2)当ab棒进入CDEF区域后,求cd棒消耗的电功率;
(3)求ab棒刚下滑时离CD的距离。
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(1)求通过cd棒的电流,并确定MNPQ区域内磁场的方向;
(2)当ab棒进入CDEF区域后,求cd棒消耗的电功率;
(3)求ab棒刚下滑时离CD的距离。
(2)当ab棒进入CDEF区域后,求cd棒消耗的电功率;(3)求ab棒刚下滑时离CD的距离.