如图所示,足够长的光滑U形导轨宽度为L,其所在平面与水平面的夹角为α,上端连接一个阻值为R的电阻,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面向上.现有一质量为m、有效电阻为r的金属杆沿框架由静止下滑,设磁场区域无限大,当金属杆下滑达到最大速度v0时,运动的位移为x,则( )
A. 金属杆下滑的最大速度
B. 在此过程中电阻R产生的焦耳热为
C. 在此过程中金属杆做的是加速度不变的加速运动
D. 在此过程中流过电阻R的电荷量为
高二物理多选题中等难度题
如图所示,足够长的光滑U形导轨宽度为L,其所在平面与水平面的夹角为α,上端连接一个阻值为R的电阻,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面向上.现有一质量为m、有效电阻为r的金属杆沿框架由静止下滑,设磁场区域无限大,当金属杆下滑达到最大速度v0时,运动的位移为x,则( )
A. 金属杆下滑的最大速度
B. 在此过程中电阻R产生的焦耳热为
C. 在此过程中金属杆做的是加速度不变的加速运动
D. 在此过程中流过电阻R的电荷量为
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如图所示,足够长的光滑U形导轨宽度为L,其所在平面与水平面的夹角为α,上端连接一个阻值为R的电阻,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面向上.现有一质量为m、有效电阻为r的金属杆沿框架由静止下滑,设磁场区域无限大,当金属杆下滑达到最大速度v0时,运动的位移为x,则( )
A. 金属杆下滑的最大速度
B. 在此过程中电阻R产生的焦耳热为
C. 在此过程中金属杆做的是加速度不变的加速运动
D. 在此过程中流过电阻R的电荷量为
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如图所示,足够长的光滑U形导轨宽度为L,其所在平面与水平面的夹角为α,上端连接一个阻值为R的电阻,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面向上.现有一质量为m、有效电阻为r的金属杆沿框架由静止下滑,设磁场区域无限大,当金属杆下滑达到最大速度v0时,运动的位移为x,则( )
A. 金属杆下滑的最大速度
B. 在此过程中电阻R产生的焦耳热为
C. 在此过程中金属杆做的是加速度不变的加速运动
D. 在此过程中流过电阻R的电荷量为
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如图所示,足够长的光滑U型导轨宽度为L,其所在平面与水平面的夹角为α,上端连接一个阻值为R的电阻,置于磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,今有一质量为m、有效电阻r的金属杆沿框架由静止下滑,设磁场区域无限大,当金属杆下滑达到最大速度时,运动的位移为x,则 ( )
A. 金属杆下滑的最大速度
B. 在此过程中电阻R产生的焦耳热为
C. 在此过程中电阻R产生的焦耳热为
D. 在此过程中流过电阻R的电量为
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如图所示,足够长的光滑U型导轨宽度为L,其所在平面与水平面的夹角为α,上端连接一个阻值为R的电阻,置于磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,今有一质量为m、有效电阻r的金属杆沿框架由静止下滑,设磁场区域无限大,当金属杆下滑达到最大速度时,运动的位移为x,则 ( )
A. 金属杆下滑的最大速度
B. 在此过程中电阻R产生的焦耳热为
C. 在此过程中电阻R产生的焦耳热为
D. 在此过程中流过电阻R的电量为
高二物理单选题中等难度题查看答案及解析
足够长的光滑U形导轨宽度为1.0m,其所在平面与水平面的夹角为α=37°,上端连接一个阻值为R=2.0 Ω的电阻,导轨电阻不计,匀强磁场的磁感应强度大小为B=1.0T,方向垂直于导轨平面向上。有一质量为m=0.2 kg、电阻忽略不计的金属杆L=1.0m,垂直导轨放置,现沿框架接触良好的由静止下滑,设磁场区域无限大。(重力加速度取g=10 m/s2,sin 37°=0.6)求:
1.当杆的速度大小为v=2m/s时,此时杆L中的电流大小及加速度的大小;
2.求在下滑过程中,杆L可以达到的速度最大值。
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如图甲所示,足够长的光滑U形导轨处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,其宽度L =1m,所在平面与水平面的夹角为=53o,上端连接一个阻值为R=0.40 Ω的电阻.今有一质量为m=0.05 kg、有效电阻为r=0.30 Ω的金属杆ab沿框架由静止下滑,并与两导轨始终保持垂直且良好接触,其沿着导轨的下滑距离x与时间t的关系如图乙所示,图象中的OA段为曲线,AB段为直线,导轨电阻不计,g=10 m/s2
(忽略ab棒运动过程中对原磁场的影响),试求:
(1)磁感应强度B的大小;
(2)金属杆ab在开始运动的1.5 s内,,通过电阻R的电荷量;
(3)金属棒ab在开始运动的1.5 s内,电阻R上产生的热量。
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如图甲所示,足够长的光滑U形导轨处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,其宽度L =1m,所在平面与水平面的夹角为=53o,上端连接一个阻值为R=0.40 Ω的电阻.今有一质量为m=0.05 kg、有效电阻为r=0.30 Ω的金属杆ab沿框架由静止下滑,并与两导轨始终保持垂直且良好接触,其沿着导轨的下滑距离x与时间t的关系如图乙所示,图象中的OA段为曲线,AB段为直线,导轨电阻不计,g=10 m/s2(忽略ab棒运动过程中对原磁场的影响),试求:
(1)磁感应强度B的大小;
(2)金属杆ab在开始运动的1.5 s内,,通过电阻R的电荷量;
(3)金属棒ab在开始运动的1.5 s内,电阻R上产生的热量。
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如图甲所示,足够长的光滑U形导轨处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,其宽度L =1m,所在平面与水平面的夹角为=53o,上端连接一个阻值为R=0.40 Ω的电阻.今有一质量为m=0.05 kg、有效电阻为r=0.30 Ω的金属杆ab沿框架由静止下滑,并与两导轨始终保持垂直且良好接触,其沿着导轨的下滑距离x与时间t的关系如图乙所示,图象中的OA段为曲线,AB段为直线,导轨电阻不计,g=10 m/s2(忽略ab棒运动过程中对原磁场的影响),试求:
(1)磁感应强度B的大小;
(2)金属杆ab在开始运动的1.5 s内,,通过电阻R的电荷量;
(3)金属棒ab在开始运动的1.5 s内,电阻R上产生的热量。
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如图所示,光滑的长平行金属导轨宽度为L,导轨所在的平面与水平面夹角为θ,导轨上端电阻阻值为R,其他电阻不计,导轨放在垂直斜面向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。质量为m的金属棒ab从上端由静止开始下滑,()
(1)若L=50cm,,R=0.8Ω,B=0.4T,m=0.1kg,
①求导体棒下滑的最大速度;
② 当速度达到6m/s时导体棒的加速度a;
(2)若经过时间t,导体棒下滑的距离为s,速度为v,若在同一时间内,电阻R产生的热与一交变电流在该电阻上产生的热相同,求该交变电流有效值的表达式 (各物理量全部用字母表示)
(3)若导体棒从静止开始运动到速度稳定过程中,导体杆下滑的距离为 ,到达稳定的速度大小为,求导体棒从静止到刚刚达到稳定速度所经历的时间的表达式(各物理量全部用字母表示)
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