在匀强磁场中放一电阻不计的平行金属轨道,轨道与轨道平面内的圆形线圈p相连,

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/10/04 01:55:28
如图所示,水平面内有一平行金属导轨,导轨光滑且电阻不计.匀强磁场与导轨一闪身垂直.阻值为R的导体棒

AD对.开关S由1掷到2,电容器开始向导体棒放电,放电的电流是按指数递减的,电容器的电量也是按指数递减的,所以A对、B错.因导轨光滑,所以在有电流通过棒的过程中,棒是一直加速运动(变加速),C错.由于

在匀强磁场中放一电阻不计的平行金属导轨,导轨跟大线圈M相接,如图所示.导轨上放一根导线ab,磁感线垂直于导轨所在平面.欲

A、导线ab匀速向右运动时,导线ab产生的感应电动势和感应电流恒定不变,大线圈M产生的磁场恒定不变,穿过小线圈N中的磁通量不变,没有感应电流产生.故A错误.   B、导线

如图所示,两根电阻不计的光滑平行金属导轨倾角为θ,导轨下端接有电阻R,匀强磁场垂直于斜面向上.质量为m,电阻不计的金属棒

A、导体棒匀速上升过程中,根据动能定理得:WF+WG+W安=0,注意克服安培力所做功即为回路电阻中产生的热量,故有:金属棒上的各个力的合力所做的功等于零,故A正确,B错误C、WF+WG=-W安恒力F与

平行导轨左端串有定值电阻R,其它电阻不计.匀强磁场的方向垂直于纸面向里.原来静止的

答案为C,运动过程中虽然F不变,但因为运动过程中产生电流,所以MN还会受到向左的力,合外力减小,加速度随之减小

在匀强磁场中放一电阻不计的平行金属导轨,导轨跟大线圈M相接,如图所示,导轨上放一根导线ab,磁感线垂直于导轨所在平面指向

/>先说说电磁感应中的两种电动势吧:高中教材中并没有将动生电动势和感生电动势统一为E=Δφ/Δt在闭合回路的一部分导体切割磁感线的情况中,导体里面的自由电子都随导体一起运动,因而受到磁场的洛伦兹力而向

在匀强磁场中放一电阻不计的平行金属导轨,导轨跟大线圈M相接,如图所示,导轨上放一根导线ab,磁感线垂直于导轨所在平面指向

解题思路:第二题由右手定则就可以判断,第一题是感应电流再感应出电流的问题,要复杂得多。解题过程:最终答案:D

①在匀强磁场中放一电阻不计的平行金属导轨,导轨跟大线圈M相接,如图所示,导轨上放一根导线ab,磁感线垂直于导轨所在平面指

感应电流是变化的磁场产生的,如果ab匀速移动,大环产生的就是恒定的磁场,小环内磁通量不发生改变,因此无电流第二题不发表意见第三个,A方向反了,用楞次定律D阻尼是变化的磁场产生的,最终线框在磁场内摆动,

楞次定律问题在匀强磁场中放一电阻不计的平行金属导轨,导轨跟大线圈M相接,如图所示,导轨上放一根导线ab,磁感线垂直于导轨

穿过线圈N的磁通量“变化”才会产生感应电流为何要加速?因为,导线ab匀速运动的话,产生的感应电流是大小恒定的(I=BLV)线圈M中产生的磁场也就是恒定的.这样的话,穿过小线圈N的磁通量就恒定,小线圈N

4.在匀强磁场中放一电阻不计的平行金属导轨,导轨跟大线圈M相接,如图4所示.导轨上放一根导线ab,磁感线垂直于导轨所在平

4题选择D,这个判断的时候你可以用法拉第电磁感应定律,自感或者互感,也可以用楞次定律,用右手定则或者右手螺旋定则即可.9题做得时候要注意,那个线圈缩小的时候是磁通量增大,线圈变大的时候才是磁通量减小,

在匀强磁场中放一电阻不计的平行金属导轨,导轨跟大线圈M相接,如图4所示.导轨上放一根导

选B若导线ab匀速运动,产生的是恒定的感应电流,则M中产生的是稳定的磁场,N中无感应电流,A、C错假设ab加速向左运动,由右手定则可知:ab中感应电流从b到a,由于ab加速运动,电流增大则大线圈M中电

如图所示,在匀强磁场中放置一个电阻不计的平行金属导轨,导轨跟大线圈M相连,导轨上放一根导线ab,磁感线垂直于导轨所在平面

A、导线ab匀速向右运动时,导线ab产生的感应电动势和感应电流恒定不变,大线圈M产生的磁场恒定不变,穿过小线圈N中的磁通量不变,没有感应电流产生.故A错误.   B、导线

如图,在匀强磁场中放一电阻不计的平行金属轨道.轨道与轨道平面内的圆形线圈P相连,要使在同一平面内所包围的小闭合线圈Q内产

只有加速运动才会产生变化的磁场,匀速的运动产生的是恒定的磁场,此时内圈没有感应电流,然后考虑增反减同即得答案CD再问:最初不都是由静止开始的吗?那磁场不就发生变化了吗?

如图所示,在匀强磁场中水平放一电阻不计的平行金属导轨,导轨上放二根导线ab和cd,导轨跟大线圈A相接,A内有一闭合小线圈

A、导线ab向右加速运动,cd与ab间距离减小,加速运动时,A线圈中存增大的电流,根据楞次定律可知B线圈中产生逆时针方向的电流,故A正确;B、导线ab向右匀速运动时,则A圈电流一定,产生的磁场也不变,

处于匀强磁场中的两根足够长,电阻不计的平行金属导轨相距1m,导轨

在第二问中,虽然不知磁场的具体方向(只知垂直导轨平面),但可用楞次定律判断出金属棒受到的安培力方向是平行导轨向上!  因为金属棒沿导轨向下滑动时,穿过回路的磁通量减小,那么安培力的作用效果就是阻碍这个

两根粗糙的金属导轨平行放置在倾角为θ=30°的斜面上,导轨左端接有电阻R=10Ω,导轨自身电阻忽略不计.匀强磁场垂直于斜

(1)据法拉第电磁感应定律:E=BLv 据闭合电路欧姆定律:I=ER∴电阻R的最大热功率为P=I2R=0.4w(2)当金属棒速度恰好达到最大速度时,受力分析,则有 mgsinθ=F

如图所示,在匀强磁场中,平行的两根金属导轨MN与PQ,其电阻不计,ab,cd为两根金属滑杆

因为磁场力F=BIL,ab和cd以及导轨构成了闭合回路,在闭合电路中电流强度相等,杆长相等又处在同一磁场中,B相同,所以F1=F2;Uab是闭合电路和路端电压(ab相当于电源),Ucd是加在cd杆(相

导体棒在平行导轨上运动,之间有磁场,有电阻的那边有个电容器,知道棒长(电阻不计),质量,电阻R,匀强磁场向下,初速,电容

设初速为v1末速为v2磁场强度为B棒长L从开始到匀速用时t电容器带点q两端电压为U电流i(变化量)则q=CUU=BLv2---1由动量定理m(v1-v2)=ft---2f=BLi---33带入2得m(

相距为d足够长的两平行金属导轨(电阻不计),导轨间有垂直轨道平面的匀强磁场

其实就是一个问题,根据瞬时功率公式速度从零肯定是增加的,速度增加功率题中说不变,那么拉力减少.速度增加安培力就增加,整个运动时加速度减少的加速,知道加速度为0,速度最大.电容在直流电路里为断路,但在这