如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.25m,金属导轨所在的平面与水平面的夹角θ=30°,金属导轨的一端接有电动势E=12V、内阻r=0.50Ω的直流电源。现把一个质量m=0.2kg的导体棒ab放在金属导轨上,它与导轨间的动摩擦因数,整个装置放在磁感应强度大小B=0.8T、垂直导轨平面向上的匀强磁场中,导体棒静止。导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=3.5Ω,金属导轨电阻不计,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小g=10m/s2。
(1)求电路的外电压及电源效率;
(2)求导体棒受到的安培力及摩擦力的大小和方向;
(3)若磁感应强度的方向不变而大小可以变化,要使导体棒能静止,求磁感应强度大小B的取值范围。
(1)求电路的外电压及电源效率;
(2)求导体棒受到的安培力及摩擦力的大小和方向;
(3)若磁感应强度的方向不变而大小可以变化,要使导体棒能静止,求磁感应强度大小B的取值范围。
更新时间:2022-12-19 12:57:00
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【推荐1】如图甲电路中,电源电压保持不变,R0为定值电阻,R为滑动变阻器。闭合开关S,改变R的阻值,电压表与电流表示数变化关系如图乙,电表为理想电表。当滑片在a、b端时电流表示数分别为0.6A和0.1A.求:
(1)电源电动势和滑动变阻器最大阻值;
(2)当滑片从b端滑到a端,滑动变阻器消耗的功率P随R的阻值变化关系如图丙,图像中R1=5Ω,求R2的大小。
(1)电源电动势和滑动变阻器最大阻值;
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【推荐2】如图所示的电路,电源电动势伏,内阻欧,欧,欧,电表均为理想电表.
(1)闭合时,电压表读数为5伏,电流表读数为安,求此时滑线变阻器上消耗的功率.
(2)断开时,求电源上通过的电流变化范围.
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【推荐1】如图所示,间距为的平行金属导轨倾斜放置,与水平面的夹角。一质量为的金属棒垂直导轨放置,并与定值电阻R(大小未知)、电动势(内阻不计)的电源、开关S构成闭合回路,整个装置处在竖直向上磁感应强度大小为的匀强磁场中。闭合开关S,金属棒恰好不会沿导轨向上滑动.已知金属棒与导轨间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,导轨和金属棒的电阻均不计,重力加速度g取,金属棒始终与导轨垂直且接触良好。
(1)求电阻R的阻值;
(2)若把电源更换为电动势为、内阻的电源,闭合开关S时,求金属棒的瞬时加速度大小。
(1)求电阻R的阻值;
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【推荐2】如图所示,在倾角为α的光滑斜面上,放置一根长为L,质量为m,通过电流为I的导线,若另加一匀强磁场,下列情况下,导线始终静止在斜面上(重力加速度为g):
(1)若磁场方向竖直向下,则磁感应强度B为多少?
(2)若使磁感应强度最小,求磁感应强度的方向和磁感应强度的最小值。
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【推荐3】如图所示,两平行导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,导轨的一端接有电动势E=3V内阻r=0.5Ω的直流电源,两导轨间的距离L=0.4m,在导轨所在空间内分布着磁感应强度B=0.5T、方向垂直于导轨所在平面向上的匀强磁场。现把一个质量m=0.04kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒的电阻R=1.0Ω时,导体棒恰好刚要向上滑动,假定滑动摩擦力等于最大静摩擦力,金属导轨电阻不计,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)ab棒受到的安培力;
(2)ab棒与导轨的动摩擦因数μ。
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