两条平行放置.长度均为L的直导线
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/11 06:50:08
(1)粒子匀速运动,受力平衡,根据受力平衡的条件可得:qUl=qv0B,所以电压:U=lv0B;(2)仅将匀强磁场的磁感应强度变为原来的2倍,洛伦兹力变大,但是洛伦兹力与速度的方向垂直,洛伦兹力不做功
(A)假设电压表满偏,则通过变阻器的电流为I=UR2R0R2+R0=105A=2A,则通过电流表的电流2A<3A,所以电压表满偏正常,电流表的示数为2A.故A错误,B正确;(C)ab棒匀速运动时,水平
(1)Fcd=BIL=1*0.5*0.6=0.3Ncd棒加速度a=Fcd/m=3m/s2(2)IR总=BLvab-BLvcd=BL△v,代入数值得△v=7.2m/s回路达到稳定状态,两棒具有共同的加速
从平衡位置开始,因为是简谐运动,有:v=v0cosωt,则感应电动势E=BLv=BLv0cosωt.有效值E有=BLv02.一个周期内电路产生的热量Q=E有2R2T=B2L2v022R2T=B2L2&
导线b在没有外加磁场时的受力方向向右,大小为F1;外加磁场方向垂直向里时,导线a受到该磁场的作用力方向向左,大小为:F=F2+F1(当外加磁场强度大于导线b在导线a处的磁场强度时)-------1)F
当两根导线分别位于中间位置及与圆相切的位置时,内侧弧的长度最大,即14圆周,此时a、b间电阻值最大,即12×14R=18R;当两根导线分别距圆心为12r时,内侧弧的长度最小,即16圆周,此时a、b间电
首先可以看出你的分析是有问题的.你应该是认为感应电流在线框中的吧?然而,你在分析一下,这应该是动生电动势,也就是切割磁感线产生的电动势,所以实际上电动势就是BLV你一定要问为什么不是2BLV吧?这个你
题目不完整.设原来电荷可直线运动,则有qv0B=qE、、、、、(1)后来磁感应强度B'=2B,电荷打上极板,洛仑兹力不做功,只有电场力做功.电场力做功W电=qEL/2由动能定理得W电=mv^2/2-m
真不容易,这么一道题.详细解答如下图.
/>电子在洛伦茨力作用下,向下偏转,做圆周运动.偏转最大是最上边的电子,设最上边电子经过5d偏转d,刚好不能从两板间射出:设圆半径R,由几何关系:R²-(R-d)²=25d
(1)动能定理:W=EK2-0WG=mv²/2mgh=mv²/2mgSsinθ=mv²/2v=√2gSsinθ(2)金属杆与斜面间动摩擦因数为μ时,二个力做功:重力做功W
(1)由右手定则可知,杆向下运动时,感应电流从a流向b,再根据左手定则知,杆ab所受安培力方向沿斜面向上,则物体受力如图所示:重力mg,竖直下支撑力N,垂直斜面向上安培力F,沿斜面向上(2)当ab杆速
C.再问:老师,我想要过程。再答:没图,我是揣模着做的啊。再问:是垂直纸面向里的磁场,a导线在b的右边再答:a的电流为I,b的电流为2I,这样a在b处产生的磁场设为B2,则b在a处产生的磁场为2B2,
A、从静止开始释放物块,导体棒切割磁感线产生感应电流,由右手定则可知,电阻R中的感应电流方向由c到a,故A正确.B、设导体棒所受的安培力大小为F,根据牛顿第二定律得:物块的加速度a=mg−F2m,当F
最大速度时电势差为BL(vm-v)a,b各自的安培力为BBLL(v-vm)/2R对于b最大速度时加速度为0受力平衡所以弹簧的力等于安培力BBLL(v-vm)/2R利用能量守恒弹簧的弹性势能为1/2Ma
坐标原点选在某一棒的一端.用库仑定律求处的E,dE=(kλ/x^2)dx',作积分,积分限是0~L再用dF=Eλdx,作积分,积分限是2L~3L
(1)Fcd=BIL=1*0.5*0.6=0.3Ncd棒加速度a=Fcd/m=3m/s2(2)IR总=BLvab-BLvcd=BL△v,代入数值得△v=7.2m/s回路达到稳定状态,两棒具有共同的加速