甲乙两铜导线,质量比是2∶1,长度比是2∶1,那么甲乙两导线的电阻比是( )
A.1∶1 B.1∶4 C.2∶1 D.4∶1
高二物理选择题简单题
有长度相同,质量相同,材料不同的金属导线A、B各一根。已知A的密度比B的大,A的电阻率比B的小。则A、B两根导线的电阻为( )
A.RA>RB B.RA<RB C.RA= RB D.无法判断
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甲乙两铜导线,质量比是2∶1,长度比是2∶1,那么甲乙两导线的电阻比是( )
A.1∶1 B.1∶4 C.2∶1 D.4∶1
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两根同种材料制成的导线,质量之比为,长度之比为
,则它们的电阻之比为( )
A. B.
C.
D.
高二物理null中等难度题查看答案及解析
如图所示,两根金属杆AB和CD的长度均为L,电阻均为R,质量分别为3m和m(质量均匀分布),用两根等长的、质量和电阻均不计的、不可伸长的柔软导线将它们连成闭合回路,悬跨在绝缘的、光滑的水平圆棒两侧,AB和CD处于水平。在金属杆AB的下方MN以下区域有水平匀强磁场,磁感强度的大小为B,方向与回路平面垂直,此时CD处于磁场中。现从静止开始释放金属杆AB,经过一段时间(AB、CD始终水平),在AB即将进入磁场的上边界时,其加速度为零,此时金属杆CD还处于磁场中,在此过程中金属杆AB上产生的焦耳热为Q,重力加速度为g,试求:
(1)金属杆AB即将进入磁场上边界时的速度v1。
(2)在此过程中金属杆CD移动的距离h和通过导线截面的电量q。
(3)金属杆AB在磁场中运动时可能达到的最小速度v2。
高二物理计算题中等难度题查看答案及解析
两金属杆ab和cd长度,电阻均相同,质量分别为M和m,已知M>m。两根质量和电阻均可忽略的不可伸长的柔软导线将它们连成闭合回路,并悬挂在水平、光滑、不导电的圆棒两侧。两金属杆都处在水平位置,如图所示。从t=0时刻起,ab和cd开始运动,当运动到t1时刻,在与回路平面相垂直的方向加上一匀强磁场,磁场区域足够大,若以竖直向下为速度的正方向,则ab运动的速度随时间变化的图象可能是下图中的( )
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两金属杆ab和cd长度,电阻均相同,质量分别为M和m,已知M>m。两根质量和电阻均可忽略的不可伸长的柔软导线将它们连成闭合回路,并悬挂在水平、光滑、不导电的圆棒两侧。两金属杆都处在水平位置,如图所示。从t=0时刻起,ab和cd开始运动,当运动到t1时刻,在与回路平面相垂直的方向加上一匀强磁场,磁场区域足够大,若以竖直向下为速度的正方向,则ab运动的速度随时间变化的图象可能是下图中的( )
高二物理选择题简单题查看答案及解析
两金属杆ab和cd长度,电阻均相同,质量分别为M和m,已知M>m。两根质量和电阻均可忽略的不可伸长的柔软导线将它们连成闭合回路,并悬挂在水平、光滑、不导电的圆棒两侧。两金属杆都处在水平位置,如图所示。从t=0时刻起,ab和cd开始运动,当运动到t1时刻,在与回路平面相垂直的方向加上一匀强磁场,磁场区域足够大,若以竖直向下为速度的正方向,则ab运动的速度随时间变化的图象可能是下图中的( )
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如图所示,两根粗细均匀的金属杆AB和CD的长度均为L,电阻均为R,质量分别为3m和m,用两根等长的、质量和电阻均不计的、不可伸长的柔软导线将它们连成闭合回路,悬跨在绝缘的、水平光滑的圆棒两侧,AB和CD处于水平。在金属杆AB的下方有水平匀强磁场,磁感强度的大小为B,方向与回路平面垂直,此时CD处于磁场中。现从静止开始释放金属杆AB,经过一段时间(AB、CD始终水平),在AB即将进入磁场的上边界时,其加速度为零,此时金属杆CD还处于磁场中,在此过程中金属杆AB上产生的焦耳热为Q. 重力加速度为g,试求:
(1)金属杆AB即将进入磁场上边界时的速度v1.
(2)在此过程中金属杆CD移动的距离h和系统机械能减少量.
(3)设金属杆AB在磁场中运动的速度为v2,通过计算说明v2大小的可能范围.(设CD始终在磁场中运动)
高二物理计算题困难题查看答案及解析
水平放置的光滑矩形金属框架,宽0.2米,长度较长,上面搁一不计电阻的直导线AB,质量m=0.5千克,框架电阻不计,两端各接一电阻R1=1Ω,R2=2Ω,磁场与框架平面垂直,向下B=1特,现用恒力F=0.3牛,水平拉AB导体,当到达某一位置时,R2的消耗功率为0.5瓦,,问:
(1) 此时R1的消耗功率为多大?
(2) 此时导体AB的瞬时加速度多大?
(3) 此时拉力F的功率为多大?
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如图14所示,平行金属导轨与水平面成θ角,导线与固定电阻R1和R2相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面.有一导体棒ab,质量为m,长度为L,导体棒的电阻与固定电阻R1和R2的阻值相等,都等于R,导体棒与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒ab沿导轨向上滑动,当上滑的速度为v时,有
A.棒中感应电流的方向由a到b
B.棒所受安培力的大小为
C.棒两端的电压为
D.棒动能的减小量等于其重力势能的增加量与电路上产生的电热之和
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