如图所示,MN、PQ是两条水平放置彼此平行的金属导轨,匀强磁场的磁感线垂直导轨平面导轨左端接阻值的电阻,电阻两端并联一电压表,垂直导轨跨接一金属杆ab,ab的质量,电阻与导轨间动摩擦因数,导轨电阻不计,现用的恒力水平向右拉ab,使之从静止开始运动,经时间后,ab开始做匀速运动,此时电压表示数重力加速度求:
匀速运动时,外力F的功率.
杆加速过程中,通过R的电量.
杆加速运动的距离.
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如图所示,MN、PQ是两条水平放置彼此平行的金属导轨,匀强磁场的磁感线垂直导轨平面.导轨左端接阻值R=1.5Ω的电阻,电阻两端并联一电压表,垂直导轨跨接一金属杆ab,ab的质量m=0.1kg,电阻r=0.5Ω.ab与导轨间动摩擦因数μ=0.5,导轨电阻不计,现用F=0.7N的恒力水平向右拉ab,使之从静止开始运动,经时间t=2s后,ab开始做匀速运动,此时电压表示数U=0.3V.重力加速度g=10m/s2.求:
(1)ab匀速运动时,外力F的功率.
(2)ab杆加速过程中,通过R的电量.
(3)ab杆加速运动的距离.
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如图所示,MN、PQ是两条水平放置彼此平行的金属导轨,匀强磁场的磁感线垂直导轨平面.导轨左端接阻值R=1.5Ω的电阻,电阻两端并联一电压表,垂直导轨跨接一金属杆ab,ab的质量m=0.1kg,电阻r=0.5Ω.ab与导轨间动摩擦因数μ=0.5,导轨电阻不计,现用F=0.7N的恒力水平向右拉ab,使之从静止开始运动,经时间t=2s后,ab开始做匀速运动,此时电压表示数U=0.3V.重力加速度g=10m/s2.求:
(1)ab匀速运动时,外力F的功率.
(2)ab杆加速过程中,通过R的电量.
(3)ab杆加速运动的距离.
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如图14所示,水平面上平行放置的光滑金属导轨相距L=0.2 m,导轨置于磁感应强度B=0.5 T、方向与导轨平面垂直的匀强磁场中,导轨左端接阻值为R=1.5 Ω的电阻,导轨电阻可忽略不计.今把电阻r=0.5 Ω的导体棒MN放在导轨上,棒与导轨垂直,接触良好.若导体棒以v=10 m/s的速度匀速向右运动,求:
图14
(1)导体棒中感应电动势的大小及通过MN棒的电流大小;
(2)导体棒两端的电势差;
(3)维持导体棒做匀速运动所施加的向右的水平外力的大小.
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如图所示,金属杆ab长为l,垂直放置于光滑平行金属导轨上,导轨置于水平面内,导轨的左端接一电阻,阻值为R,金属棒ab的电阻为r,其余电阻不计,整个装置置于匀强磁场中,匀强磁场与导轨所在平面垂直,磁感应强度为B。现施加一水平向右的外力F,让金属棒ab以恒定的速率v水平向右运动,下列叙述正确的是
A. ab杆中的电流方向由a到b
B. b点电势高于a点电势
C. ab两点的电势差为
D. 施加于金属棒ab的外力大小与安培力大小相等,即
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如图所示,是两条水平放置彼此平行的金属导轨,匀强磁场的磁感线垂直导轨平面.导轨左端接阻值的电阻,电阻两端并联一电压表,垂直导轨跨接一金属杆的质量,电阻.与导轨间动摩擦因数μ,导轨电阻不计.现用的恒力水平向右拉,使之从静止开始运动,经时间后,开始做匀速运动,此时电压表表示数.重力加速度.求:
(1)匀速运动时,外力的功率;
(2)杆加速过程中,通过的电量;
(3)杆加速运动的距离.
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如图所示,MN、PQ是两条水平放置彼此平行的金属导轨,匀强磁场的磁感线垂直导轨平面导轨左端接阻值的电阻,电阻两端并联一电压表,垂直导轨跨接一金属杆ab,ab的质量,电阻与导轨间动摩擦因数,导轨电阻不计,现用的恒力水平向右拉ab,使之从静止开始运动,经时间后,ab开始做匀速运动,此时电压表示数重力加速度求:
匀速运动时,外力F的功率.
杆加速过程中,通过R的电量.
杆加速运动的距离.
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如图,处于同一水平面内的光滑金属导轨平行放置,相距为L,左端连接有阻值为R的电阻。一导体棒ab垂直于导轨放置,电阻值也为R,回路中其余电阻不计。整个装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直。
当导体棒ab受水平外力作用以速度v匀速向右滑动时,求:
(1)导体棒中的电流大小及方向。
(2)导体棒的发热功率。
(3)水平外力F的大小和方向。
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如图甲所示,在水平面上固定有宽为足够长的金属平行导轨,导轨左端接有的的电阻, 垂直于导轨平面有一磁场,且磁感应强度随时间变化规律如图乙所示。在时刻,在距导轨左端d=5m处有一阻值光滑导体棒,放置在导轨上,第1S内导体棒在一变力作用下始终处于静止状态,不计导体棒与导轨之间的接触电阻。求:
(1)第1s内的感应电动势大小;
(2)第1s末拉力的大小及方向;
(3)若1s后拉力保持与第1s末相同,求导体棒的最终速度。
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