如图所示水平面AB与足够长的斜面BC通过一小段光滑圆弧连接,AB间距离L=10

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/05 03:55:08
如图所示水平面AB与足够长的斜面BC通过一小段光滑圆弧连接,AB间距离L=10
如图所示,两根足够长的固定的平行金属导轨位于同一水平面内,两导轨间的距离为L,导轨上面横放着两根导体棒ab和cd,构成矩

(1)从开始到两棒达到相同速度v的过程中,两棒的总动量守恒,有 mv0=2mv,得v=12v0根据能量守恒定律,整个过程中产生的焦耳热 Q=12mv20−12(2m)v2=14mv

如图所示,两根足够长的固定平行金属光滑导轨位于同一水平面,导轨上横放着两根相同的导体棒ab、cd与导轨构成矩形回路.导体

A、剪断细线后,导体棒在运动过程中,由于弹簧的作用,导体棒ab、cd反向运动,穿过导体棒ab、cd与导轨构成矩形回路的磁通量增大,回路中产生感应电动势,故A正确.B、导体棒ab、cd电流方向相反,根据

如图所示,质量m=1kg的小物块放在一质量为M=4kg的足够长的木板右端,物块与木板间的摩擦因数μ=0.2木板与水平面间

施力后物块与木板即发生相对滑动.那么就会产生摩擦力.摩擦力促使物块运动,所以弹簧拉伸了.再问:物块加速度小于木板加速度,弹簧应该压缩啊再答:从静止开始,同时加速,物块加速度小于木板加速度,所以物块速度

三诊物理7题2小问疑问请教: 7.如图所示,AB和CD是足够长的平行光滑导轨,其间距为l,导轨平面与水平面的夹角为θ,整

解题思路:从您的疑问可以看出您对于某些能量的认识有点偏差解题过程:解析:从您的疑问可以看出您对于某些能量的认识有点偏差。首先您知道自然界的能量是守恒的即增加的能等于减少的能,其次您得分清各种能。例如您

如图所示,AB、CD是两根足够长的固定平行金属导轨,两导轨间的距离为L,导轨平面与水平面的夹角是θ,在整

是如下图所示吧!ab中感应电流方向由a到b对的.ab受到的安培力,是原磁场对ab中感应电流的作用力,它的方向应由左手定则来判断:手心向下和原磁场B的方向垂直、四指表示ab中感应电流方向,所以是由a指向

如图所示,一足够长的光滑斜面倾角为θ=30°,斜面AB与水平面BC连接,质量m=2kg的物体置于水平面上的D点,D点距B

物体在水平面上运动过程:设撤去F前后物体的加速度大小分别为a1、a2,由牛顿第二定律得:F-μmg=ma1,μmg=ma2,代入解得a1=2m/s2,a2=2m/s2.恒力F作用t=2s后物体的位移为

如图所示,AB为光滑的水平面,BC是倾角为α的足够长的光滑斜面(斜面体固定不动).AB,BC间用一小段光滑圆弧轨

(1)机械能守恒,因为链条与斜面间无摩擦,无机械能损失(2)设链条质量为m,则L-a段质量为m1=(L-a)/L*m,a段质量为m2=a/L*m以AB水平面为0势能面,则起始时,L-a段重心在0处,a

两根足够长的金属直角导轨如图所示放置,它们各有一边在同一水平面内,另一边垂直于水平面.金属细杆ab放在水平轨道的上面,用

因为放手后cd杆保持不动,所以cd受力平衡,竖直方向上重力和摩擦力是一对平衡力,所以cd与金属轨道间有压力,cd对金属轨道的压力方向向右,原因是cd受到向右的磁场力,根据左手定则判断出cd中电流方向是

7.如图所示,AB和CD是足够长的平行光滑导轨,其间距为l,导轨平面与水平面的夹角为θ,整个装置处在磁感应强度为B,方向

解题思路:导体棒克服安培力做功的过程是产生电能的过程,在纯电阻电路中电流做功使电能转化为内能。解题过程:

如图所示,两根电阻不计的足够长的光滑平行金属导轨与水平面夹角为θ,导轨之间的距 ...

你的解答过程不是写的很好么.那里不明白?再问:第二问啊....再答:先求出乙离开磁场时,甲的速度v1全过程,对甲乙系统应用动能定理,WF-Q+2mg(2Lsinθ)=mv1²/2+mv

如图所示,两条平行的金属导轨MP、NQ间距L=0.5m,导轨平面与水平面夹角为α,设导轨足够长.导轨处在与导轨平面垂直的

(1)当S与触点“1”接通时,导体棒刚好保持静止状态,安培力与重力沿斜面向下的分力平衡,则安培力方向沿斜面向上,根据左手定则,磁场的方向是垂直斜面向下(2)当S与“1”接通时  I

如图所示,物体A放在足够长的木板B上,木板B静止于水平面.

(1)aA=μ1g=0.5m/s²(2)A对B有水平向左的摩擦力f1=μ1mg=0.05*2*10=1N地面对B有向左的摩擦力f2=μ2(2m)g=0.1*4*10=4N物体B水平合外力是他

如图所示,光滑的U形导电轨道与水平面的夹角为θ,空间有一范围足够大、方向竖直向下的匀强磁场,一质量为m的光滑裸导体棒ab

导体棒的受力如图.根据左手定则,知电流的方向由a到b.所以只有当d为正极、c为负极时ab棒才可能静止.由平衡条件可得F磁=mgtanθ.答:电池d为正极,所受的磁场力大小为mgtanθ.

两根相距为L的足够长的金属直角导轨如图所示放置,它们各有一边在同一水平面内,另一边直于水平面.质量均为m的金属细杆ab、

1.cd不切割磁感线;ab切割,相当于电源,b是电源正极;对cd,mg=ILB,I=E/(2R),E=BLV1,解得V1=2mgR.2.由F=ILB,故F=mg;3.Q=I^2·2Rt,I=(mg)/

(2013•厦门模拟)如图所示,足够长的粗糙绝缘斜面与水平面成θ=37°放置,在斜面上虚线aa′和bb′与斜面底边平行,

(1)对线圈受力分析,根据平衡条件得:F安+μmgcosθ=mgsinθ代入数据解得:F安=mgsinθ-μmgcosθ=(0.01×10×0.6-0.5×0.01×10×0.8)N=2×10-2N;

如图所示,几条足够长的光滑直轨道与水平面成不同角度,从P点以大小不同的初速度沿各轨道发射小球,若各

小球到达最高点,则根据光滑轨道上无摩擦运动机械能守恒可知,此时动能完全转化为势能.也就是说速度为零.假设轨道与水平面夹角为θ,则小球在斜面上的加速度a=-gsinθ(负号表示加速度方向与初速度方向相反

如图所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为 ,导轨平面与水平面的夹角 =30°,导轨电阻不计,磁

给你提示下,第一问中,先对导体棒进行受力分析,导体棒在做加速度逐渐减小的加速运动,当加速度为零时,速度达到最大.相信接下来你就有思路了.这是物理必修3-2的题目.

如图所示,AB是一段足够长的斜面,BC为水平面,一个小滑块以v0=7m/s的初速度从com处滑上水平面做匀减速直线运动,

猜测着做一下吧.设到达B处时物体速度大小为v,加速度大小为a,则在CB段:v²-v0²=-2as即v²-7*7=-2*a*3.25v²-49=-6.5aBA段,

两根间距为L的足够长的金属直角导轨如图所示放置,他们各有一边在同一水平面内另一边垂直于水平面.质量为

cd杆所受安培力Fcd方向水平向右,并且匀速下滑,cd杆不产生感应电动势,则有:f=mgf=μFcdFcd=IBL整理得到mg=μIBLI=mg/μBL对于杆ab:E=BLv1I=E/2R=BLv1/

两根相距为L的足够长的金属直角导轨如图所示放置,它们各有一边在同一水平面内,另一边垂直于水平面,质量均为m的金属细杆ab

ab杆的速度方向与磁感应强度的方向平行,只有cd杆运动切割磁感线,cd杆只受到竖直向下的重力mg和竖直向上的安培力作用(因为cd杆与导轨间没有正压力,所以摩擦力为零).由平衡条件得:mg=BLI=F安