在光滑水平面上有边长l=0.8米的正方形导线框abcd

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/12 09:52:36
在光滑水平面上有边长l=0.8米的正方形导线框abcd
如图所示,在光滑水平面上放一质量为M、边长为l的正方体木块,木块上搁有一长为L的轻质光滑棒,棒的一端用光滑铰链连接于地面

设杆和水平面成β角时,木块速度为v,水球速度为vm,杆上和木块接触点B的速度为vB,因B点和m在同一杆上以相同角速度绕O点转动,所以有:vmvB=ωLω.OB=Ll/sinβ=Llsinβ.B点在瞬间

(2013•扬州一模)如图所示,在绝缘光滑的水平面上,有一个质量为m、边长为L的正方形线框,用一垂直于ab 边

(1)线框ab边刚进入磁场时,E1=Blv1,线框中感应电流 I1=E14R,安培力F安=BI1l,线框进入磁场时做匀速运动,F外=F安.联立以上各式得:外力F外=B2l2v14R(2)线框

(2013•闵行区一模)边长为a的正方形导线框在光滑水平面上以初速度v0进入有界磁场,匀强磁场的宽度L>a,如图所示,则

根据楞次定律得到,线框进磁场和出磁场过程感应电流方向相反.设线框的加速度为a.线框中产生的感应电动势:e=BLv感应电流i=eR=BLvR=BL(v0+at)R,因线框的加速度是由安培力决定,而安培力

质量为M长度为L的小车静止在光滑水平面上

铁块返回到小车中点处时,恰好和小车保持相对静止由于动量守恒.这时一起的速度是v1.mv0=(m+M)v1v1=mv0/(m+M)因为碰撞过程中动能没有损失,所以减少的动能转变成了摩擦力做功.fS=1/

用微元法求解:在光滑的水平面上.有竖直向下的匀强磁场分布在宽度为s的区域内.一个边长为L(L

为什么非要使用微元法呢?(直接用动量定理求不是更简单吗?BLq1=m(v0-v'),BLq2=m(v'-v),进出磁场时磁通量改变相同,故产生的电量相同,q1=q2,可直接得v'=(v0+v)/2)微

如图所示,质量m1=0.3kg 的小车静止在光滑的水平面上,车长L=15m

动量守恒m2v0=(m1+m2)v(v是相对静止时的共同速度)v=0.8v0-v=at=μgtt=0.24s晕没看到最后一句a1=μg=5a2=μgm2/m1=10/3vo-a1t=a2tt=0.24

质量为M、长度为L的木板静止在光滑的水平面上

对物体进行受力分析:水平方向:向左的摩擦力Ff和向右的拉力F.对木板进行受力分析:水平方向:向右的摩擦力Ff.当物体滑到木板的最右端时,木板运动的距离为x∴物体的运动距离为x+L.设物体滑到木板的最右

(2009•上海模拟)如图所示,正方形线框abcd放在光滑绝缘的水平面上,其边长L=0.5m、质量m=0.5kg、电阻R

(1)MN与PO重合时穿过线框的磁通量为0,故磁通量的变化量为:△Φ=BS=BL2=1×0.52Wb=0.25Wb(2)cd边刚过PQ的瞬间,线框中的感应电动势:E=2BLv0=2×1×0.5×2V=

如图所示,长为2L的板面光滑且不导电的平板小车C放在光滑水平面上,车的右端有档板,车的质量m C =4m.今

(1)由动能定理,得到qEL=12mv20,解得E=mv202qL,因而电场力向右且带正电,电场方向向右即匀强电场的场强大小为mv202qL,方向水平向右.(2判断A第二次与B相碰是在BC碰后还是碰前

(2005•深圳一模)如图所示,长为2L的板面光滑且不导电的平板小车C放在光滑水平面上,车的右端有挡板,车的质量mC=4

(1)A在电场力作用下向右运动,A所受电场力向右,A带正电,则电场强度E的方向:水平向右;A与B碰撞前对A,由动能定理得:qEL=12mv02-0,解得:E=mv022qL,(2)A和B碰撞过程动量守

如图所示,长为2L的板面光滑且不导电的平板小车C放在光滑水平面上,车的右端有档板,车的质量m C =4m.今在静止的平板

(1)由动能定理,得到qEL=12mv20,解得E=mv202qL,因而电场力向右且带正电,电场方向向右即匀强电场的场强大小为mv202qL,方向水平向右.(2判断A第二次与B相碰是在BC碰后还是碰前

如图所示质量为M=0.3kg长为L=5.1m的木板静止在光滑水平面上,有一块长为l=0.1m,

匿名|浏览次数:6538次如图所示,水平轨道上,轻弹簧左端固定,自然状态时右端位于P点.现用一质量m=0.1kg的小物块(视为质点)将弹簧压缩厣释放,物块经过P点时的速度v0=18m/s,经过水平轨道

如图所示,在光滑水平面上,有竖直向下的匀强磁场,分布在宽度为L的区域内,两个边长均为a(a

首先粗细不同那影响的是电阻乙的的电阻小于甲的电阻再进入磁场的额过程中电量q一定不同因为电阻不同而磁通量变化相同所以B项错对于进入磁场的过程呢F(安)=BILdui对于进入的瞬间甲的安培力大所以A也错C

长L=1.5m、质量M=30kg的木板静止放在光滑水平面上,

解题思路:根据牛顿运动定律相关知识解答解题过程:见附件3个最终答案:略

如图甲所示,一正方形单匝线框abcd放在光滑绝缘水平面上,线框边长为L、质量为m、电阻为R.

因为安培力做的功抵消了啊0到t0时间内,B是不断增大的,有楞次定律可知,线框内的电流方向一直是逆时针的所以ab杆的电流向下,cd杆的电流向上那ab杆的安培力就向右,cd杆的安培力就向左啊这两安培力大小

在光滑的水平面上,有边长l=0.8m的正方形导线框abcd,其质量m=100g,自感系数.自感系数 L=10^-3H,电

这道题貌似涉及简谐振动的知识才能解.(小声问一句.您是bhsf的不?.如果是的话.我觉得寒假作业上好多题都涉及简谐振动.没法做呀.唉唉.)由i=Φ/L有f=bil=b^2sl^2/L定义是“①物体在受

在光滑绝缘的水平面上有一个用一根均匀导体围成的正方形线框abcd,其边长为L,总电阻为R,放在磁感应强度为B.方向竖直向

(1)E=BLv0(2)a、b两点的电势差相当于电源的外电压∴(3)线圈进入磁场区域时产生的感应电动势为E=BLv0,电路中的总电功率为线圈中产生的热量联解可得:

如图所示,有一木板静止在光滑且足够长的水平面上,木板质量为M=4kg,长为L=1.4m

1)预使m从M上滑下来,需要M的加速度>m的最大加速度;m的最大加速度实在m和M产生滑动摩擦时出现的,此时m受到的外力(只考虑水平方向)=mgu=4NM受到的外力=F-mgu=F-4N,其加速度a(M

边长为a的正方形导线框在光滑水平面上以初速度v0进入有界磁场,匀强磁场的宽度L>a,如图所示,则线框进入该磁场后的感应电

根据楞次定律得到,线框进磁场和出磁场过程感应电流方向相反.设线框的加速度为a.线框中产生的感应电动势:e=BLv感应电流i=eR=BLvR=BL(v0+at)R,因线框的加速度是由安培力决定,而安培力