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2020屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 瘋狂專(zhuān)練18 電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)與能量問(wèn)題(含解析)

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《2020屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 瘋狂專(zhuān)練18 電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)與能量問(wèn)題(含解析)》由會(huì)員分享,可在線(xiàn)閱讀,更多相關(guān)《2020屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 瘋狂專(zhuān)練18 電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)與能量問(wèn)題(含解析)(11頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)與能量問(wèn)題 專(zhuān)練十八 電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)與能量問(wèn)題 一、考點(diǎn)內(nèi)容 (1)導(dǎo)體棒切割磁感線(xiàn)運(yùn)動(dòng)時(shí)的動(dòng)力學(xué)問(wèn)題;(2)電磁感應(yīng)中的能量轉(zhuǎn)化問(wèn)題;(2)電磁感應(yīng)中的動(dòng)量與能量問(wèn)題。 二、考點(diǎn)突破 1.如圖所示裝置,電源的電動(dòng)勢(shì)E=8 V,內(nèi)阻r1=0.5 Ω,兩光滑金屬導(dǎo)軌平行放置,間距d=0.2 m,導(dǎo)體棒ab用等長(zhǎng)絕緣細(xì)線(xiàn)懸掛并剛好與導(dǎo)軌接觸,ab左側(cè)為水平直軌道,右側(cè)為半徑R=0.2 m的豎直圓弧導(dǎo)軌,圓心恰好為細(xì)線(xiàn)懸掛點(diǎn),整個(gè)裝置處于豎直向下的、磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.5 T的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中。閉合開(kāi)關(guān)后,導(dǎo)體棒沿圓弧運(yùn)動(dòng),已知導(dǎo)體棒的質(zhì)量m=0.06

2、kg,電阻r2=0.5 Ω,g取10m/s2,不考慮運(yùn)動(dòng)過(guò)程中產(chǎn)生的反電動(dòng)勢(shì),則(  ) A.導(dǎo)體棒ab所受的安培力方向始終與運(yùn)動(dòng)方向一致 B.導(dǎo)體棒在擺動(dòng)過(guò)程中所受安培力F=8 N C.導(dǎo)體棒擺動(dòng)過(guò)程中的最大動(dòng)能0.8 J D.導(dǎo)體棒ab速度最大時(shí),細(xì)線(xiàn)與豎直方向的夾角θ=53° 2.(多選)如圖所示,間距為l=1 m的導(dǎo)軌PQ、MN由電阻不計(jì)的光滑水平導(dǎo)軌和與水平面成37°角的粗糙傾斜導(dǎo)軌組成,水平導(dǎo)軌和傾斜導(dǎo)軌都足夠長(zhǎng)。導(dǎo)體棒ab、cd的質(zhì)量均為m=1 kg、長(zhǎng)度均為l=1 m、電阻均為R=0.5 Ω,ab棒靜止在水平導(dǎo)軌上,cd棒靜止在傾斜導(dǎo)軌上,整個(gè)裝置處于方向豎直向下的勻

3、強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小B= T?,F(xiàn)ab棒在水平外力F作用下由靜止開(kāi)始沿水平導(dǎo)軌運(yùn)動(dòng),當(dāng)ab棒的運(yùn)動(dòng)速度達(dá)到一定值時(shí)cd棒開(kāi)始滑動(dòng)。已知cd棒與傾斜導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=0.8,且cd棒受到的最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,兩導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌始終接觸良好,重力加速度g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。關(guān)于該運(yùn)動(dòng)過(guò)程,下列說(shuō)法正確的是(  ) A.cd棒所受的摩擦力方向始終沿傾斜導(dǎo)軌向上 B.cd棒所受的摩擦力方向先沿傾斜導(dǎo)軌向上后沿傾斜導(dǎo)軌向下 C.cd棒開(kāi)始滑動(dòng)時(shí),ab棒的速度大小為19.375 m/s D.cd棒開(kāi)始滑動(dòng)時(shí),ab棒的速度大小為9.37

4、5 m/s 3.(多選)如圖所示,在光滑的水平面上,有一豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng),分布在寬度為L(zhǎng)的區(qū)域內(nèi),現(xiàn)有一邊長(zhǎng)為d(d

5、斜面上,存在著兩個(gè)磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,區(qū)域Ⅰ的磁場(chǎng)方向垂直斜面向上,區(qū)域Ⅱ的磁場(chǎng)方向垂直斜面向下,磁場(chǎng)寬度HP及PN均為L(zhǎng),一個(gè)質(zhì)量為m、電阻為R、邊長(zhǎng)也為L(zhǎng)的正方形導(dǎo)線(xiàn)框abcd,由靜止開(kāi)始沿斜面下滑,t1時(shí)刻ab邊剛越過(guò)GH進(jìn)入磁場(chǎng)Ⅰ區(qū)域,此時(shí)導(dǎo)線(xiàn)框恰好以速度v1做勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng);t2時(shí)刻ab邊下滑到JP與MN的中間位置,此時(shí)導(dǎo)線(xiàn)框又恰好以速度v2做勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)。重力加速度為g,下列說(shuō)法中正確的是(  ) A.當(dāng)ab邊剛越過(guò)JP時(shí),導(dǎo)線(xiàn)框的加速度大小為a=gsin θ B.導(dǎo)線(xiàn)框兩次勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)的速度之比v1∶v2=4∶1 C.從t1到t2的過(guò)程中,導(dǎo)線(xiàn)框克服安培力做功

6、的大小等于重力勢(shì)能的減少量 D.從t1到t2的過(guò)程中,有+機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能 5.(多選)如圖所示,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直于光滑金屬導(dǎo)軌平面向外,導(dǎo)軌左右兩端電路所在區(qū)域均無(wú)磁場(chǎng)分布。垂直于導(dǎo)軌的導(dǎo)體棒接入電路的長(zhǎng)度為L(zhǎng)、電阻為R,在外力作用下以速度v0從左向右做勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)。小燈泡電阻為2R,滑動(dòng)變阻器總阻值為4R。圖示狀態(tài)滑動(dòng)觸頭位于ab的正中間位置,此時(shí)位于平行板電容器中的P處的帶電油滴恰好處于靜止?fàn)顟B(tài)。電路中其余部分電阻均不計(jì),各接觸處都接觸良好。且導(dǎo)軌足夠長(zhǎng),則下列判斷正確的是(  ) A.若將滑動(dòng)變阻器的滑片向b端移動(dòng),則小燈泡將變暗 B.若將滑動(dòng)變阻器的滑片向

7、a端移動(dòng),則液滴將向上運(yùn)動(dòng) C.圖示狀態(tài)下,Δt時(shí)間內(nèi)流過(guò)小燈泡的電荷量為 D.圖示狀態(tài)下,Δt時(shí)間內(nèi)滑動(dòng)變阻器消耗的電能為 6.如圖所示,MN與PQ是兩條水平放置彼此平行的光滑金屬導(dǎo)軌,導(dǎo)軌間距l(xiāng)=0.5 m。質(zhì)量m=1.0 kg、電阻r=0.5 Ω的金屬桿ab垂直跨接在導(dǎo)軌上,勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感線(xiàn)垂直紙面向里,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B=2.0T,導(dǎo)軌左端接阻值R=2.0 Ω的電阻,導(dǎo)軌電阻不計(jì)。t=0時(shí)刻ab桿受水平拉力F的作用后由靜止開(kāi)始向右做勻加速運(yùn)動(dòng),第4 s末,ab桿的速度為v=2.0 m/s,重力加速度g取10 m/s2。求: (1)4 s末ab桿受到的安培力F安的大??; (2

8、)若0~4 s時(shí)間內(nèi),電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱為1.7 J,求這段時(shí)間內(nèi)水平拉力F做的功; (3)若第4 s末以后拉力不再變化,且從4 s末到金屬桿ab達(dá)到最大速度過(guò)程中通過(guò)桿的電量q=1.6 C,則此過(guò)程金屬桿ab克服安培力做功為多少? 7.如圖所示,兩平行長(zhǎng)直金屬導(dǎo)軌(不計(jì)電阻)水平放置,間距為L(zhǎng),有兩根長(zhǎng)度均為L(zhǎng)、電阻均為R、質(zhì)量均為m的導(dǎo)體棒AB、CD平放在金屬導(dǎo)軌上。其中棒CD通過(guò)絕緣細(xì)繩、定滑輪與質(zhì)量也為m的重物相連,重物放在水平地面上,開(kāi)始時(shí)細(xì)繩伸直但無(wú)彈力,棒CD與導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,忽略其他摩擦和其他阻力,導(dǎo)軌間有一

9、方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)B1,磁場(chǎng)區(qū)域的邊界滿(mǎn)足曲線(xiàn)方程:(0≤x≤L,單位為m)。CD棒處在豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)B2中?,F(xiàn)從t=0時(shí)刻開(kāi)始,使棒AB在外力F的作用下以速度v從與y軸重合處開(kāi)始沿x軸正方向做勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中CD棒始終處于靜止?fàn)顟B(tài)。 (1)求棒AB在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,外力F的最大功率; (2)求棒AB通過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域B1的過(guò)程中,棒CD上產(chǎn)生的焦耳熱; (3)若棒AB在勻強(qiáng)磁場(chǎng)B1中運(yùn)動(dòng)時(shí),重物始終未離開(kāi)地面,且滿(mǎn)足:,求重物所受支持力大小隨時(shí)間變化的表達(dá)式。 8.如圖所示,傾角為θ的固定斜面上裝配“П”形的光滑軌道,兩平行導(dǎo)軌的間距為L(zhǎng),軌道

10、電阻不計(jì),面積為S的ABCD矩形區(qū)域內(nèi)存在垂直于斜面均勻分布的磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小的變化率為k,EFGH矩形區(qū)域內(nèi)存在著垂直于斜面均勻分布的磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B。質(zhì)量為m、電阻為R、長(zhǎng)度恰好為L(zhǎng)的金屬棒MN初始時(shí)位于CD邊界處,棒中間拴一根絕緣輕繩,繩子繞過(guò)光滑的小滑輪,另一端與滑輪正下方的靜置于地面的質(zhì)量也為m的小物塊相連,開(kāi)始時(shí),繩子處于松弛狀態(tài),棒由靜止釋放,沿斜面下滑,當(dāng)其運(yùn)動(dòng)到EF邊界的瞬間,繩子恰好繃緊,此時(shí)ABCD區(qū)域內(nèi)的磁場(chǎng)撤去。繩子繃緊后棒以大小為v的速度進(jìn)入EFGH區(qū)域,在磁場(chǎng)中繼續(xù)滑行一小段距離d后金屬棒速度減為0。棒在運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中始終與導(dǎo)軌垂直,棒與滑輪間的繩子在繃

11、緊時(shí)與斜面平行。求: (1)金屬棒MN由CD邊界運(yùn)動(dòng)到EF邊界的時(shí)間; (2)金屬棒MN進(jìn)入EFGH區(qū)域時(shí)棒上電流方向、兩端電壓UMN、及其加速度的大小。 (3)金屬棒MN從釋放到速度減為0的過(guò)程產(chǎn)生的焦耳熱。 9.如圖所示,一不計(jì)電阻的導(dǎo)體圓環(huán),半徑為r、圓心在O點(diǎn),過(guò)圓心放置一長(zhǎng)度為2r、電阻為2R的均勻輻條,輻條與圓環(huán)接觸良好?,F(xiàn)將此裝置的一部分置于磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向垂直紙面向里的有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)邊界恰好與圓環(huán)的直徑在同一直線(xiàn)上?,F(xiàn)使輻條以角速度ω繞O點(diǎn)順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),右側(cè)電路通過(guò)電刷與輻條中心

12、和圓環(huán)的邊緣良好接觸,R1=R,右側(cè)為水平放置的足夠長(zhǎng)的光滑平行導(dǎo)軌,間距為2r,導(dǎo)軌之間有垂直導(dǎo)軌平面向里、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小也為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng),質(zhì)量為m、電阻為R的導(dǎo)體棒ab垂直放置在導(dǎo)軌上且接觸良好,不計(jì)其他電阻。 (1)若S閉合,S1斷開(kāi)時(shí),求理想電表的示數(shù); (2)若S、S1都閉合,求導(dǎo)體棒ab能夠獲得的最大速度vm及在加速過(guò)程中通過(guò)它的電荷量q。 答案 二、考點(diǎn)突破 1.【答案】D 【解析】當(dāng)閉合開(kāi)關(guān)S后,導(dǎo)體棒中電流方向始終從a到b,所受安培力方向向右,而導(dǎo)體棒沿圓弧擺動(dòng),故A錯(cuò)誤;導(dǎo)體棒沿圓弧擺動(dòng)

13、過(guò)程中的電流I==8.0 A,導(dǎo)體棒受到的安培力F=BId=0.5×8.0×0.2 N=0.8 N,故B錯(cuò)誤;導(dǎo)體棒受到的重力與安培力的合力大小F合=N=1.0 N,合力與豎直方向的夾角tanθ=,θ=53°,故導(dǎo)體棒ab速度最大時(shí),細(xì)線(xiàn)與豎直方向的夾角θ=53°,由動(dòng)能定理,導(dǎo)體棒在擺動(dòng)過(guò)程中的最大動(dòng)能Ekm=FRsin 53°-mgR(1-cos 53°)=0.08 J,故C錯(cuò)誤,D正確。 2.【答案】BC 【解析】cd棒剛開(kāi)始靜止在傾斜導(dǎo)軌上,μ=0.8>tan 37°=0.75,cd棒受到的摩擦力沿傾斜導(dǎo)軌向上,ab棒向右運(yùn)動(dòng)切割磁感線(xiàn)使得ab棒、cd棒中產(chǎn)生感應(yīng)電流,cd棒受到水

14、平向右的安培力作用,cd棒受到的摩擦力先沿傾斜導(dǎo)軌向上減小到零,后反向沿傾斜導(dǎo)軌向下增大,故A錯(cuò)誤,B正確;當(dāng)cd棒即將滑動(dòng)時(shí),由平衡條件得cos 37°=mgsin 37°+μ,代入數(shù)據(jù)可得v=19.375 m/s,C正確,D錯(cuò)誤。 3.【答案】ABD 【解析】線(xiàn)框進(jìn)入磁場(chǎng)過(guò)程中,受到的安培力方向向左,做減速運(yùn)動(dòng),隨著速度的減小,安培力也減小,故做變加速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),當(dāng)線(xiàn)框完全進(jìn)入磁場(chǎng)到右邊的框邊出磁場(chǎng)的過(guò)程中,穿過(guò)線(xiàn)框的磁通量不變,沒(méi)有感應(yīng)電流產(chǎn)生,做勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),當(dāng)線(xiàn)框滑出磁場(chǎng)的過(guò)程中,受到的安培力方向向左,仍做減速運(yùn)動(dòng),隨速度的減小,安培力減小,故也做變加速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),A正確;根據(jù)q=可

15、知滑進(jìn)磁場(chǎng)和滑出磁場(chǎng)的過(guò)程中穿過(guò)線(xiàn)框的磁通量的變化量相同,線(xiàn)框的電阻不變,所以?xún)蓚€(gè)過(guò)程中通過(guò)線(xiàn)框橫截面的電荷量相同,B正確;進(jìn)入磁場(chǎng)過(guò)程有:-B1dΔt1=mΔv1,又1Δt1=q,,則得-Bqd=mΔv1,離開(kāi)磁場(chǎng)過(guò)程有:-B2dΔt2=mΔv2,又2Δt2=q,則得-Bqd=mΔv2,則得Δv1=Δv2,即線(xiàn)框速度的變化量相同,C錯(cuò)誤;進(jìn)磁場(chǎng)的速度為v0,則完全進(jìn)磁場(chǎng)的速度為,完全出磁場(chǎng)的速度為0.根據(jù)能量守恒定律得,Q1=mv02-m()2=mv02,Q2=m()2=mv02,所以=,故D正確。 4.【答案】BD 【解析】ab邊剛越過(guò)GH進(jìn)入磁場(chǎng)Ⅰ區(qū)域時(shí),電動(dòng)勢(shì)E1=BLv1,電流I

16、1==,線(xiàn)框做勻速運(yùn)動(dòng),所以mgsin θ=BI1L=,當(dāng)ab邊剛越過(guò)JP時(shí),電動(dòng)勢(shì)E2=2BLv1,I2==,根據(jù)牛頓第二定律2BI2L-mgsin θ=ma,聯(lián)立解得a=3gsin θ,所以A錯(cuò)誤;當(dāng)a=0時(shí),以速度v2做勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),即2BI2′L-mgsin θ=0,得:mgsin θ=,所以v1∶v2=4∶1,所以B正確;從t1到t2的過(guò)程中,根據(jù)能量守恒,導(dǎo)線(xiàn)框克服安培力做功的大小等于重力勢(shì)能的減少量加上動(dòng)能的減少量,即克服安培力做功W=+,所以C錯(cuò)誤;又克服安培力做功等于產(chǎn)生的電能,所以D正確。 5.【答案】ABD 【解析】滑動(dòng)變阻器的滑片向b端移動(dòng),并聯(lián)電路電阻變小,總電阻

17、變小,導(dǎo)致電路電流變大,則導(dǎo)體棒內(nèi)電壓變大,外電路兩端電壓變小,即燈泡兩端電壓變小,所以燈泡變暗,故A正確;滑動(dòng)變阻器的滑片向a端移動(dòng),并聯(lián)電路電阻變大,總電阻變大,導(dǎo)致電路電流變小,則導(dǎo)體棒內(nèi)電壓變小,外電路兩端電壓變大,電容器兩端電壓變大,電場(chǎng)力變大,所以液滴將向上運(yùn)動(dòng),故B正確;導(dǎo)體切割磁感線(xiàn)產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì),燈泡的電阻和滑動(dòng)變阻器接入電路的電阻相同,所以電路總電阻,電路的總電流,則通過(guò)燈泡的電流,則Δt時(shí)間內(nèi)的電荷量,故C錯(cuò)誤;由C選項(xiàng)可知滑動(dòng)變阻器的電流,故Δt時(shí)間內(nèi)滑動(dòng)變阻器消耗的電能,故D正確。 6.【解析】(1)由法拉第電磁感應(yīng)定律可得產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為:E=Blv 由閉合電路

18、歐姆定律可得電路中的電流為: 安培力大小為:F安=BIl 由以上方程可得:F安==0.8 N。 (2)電路中產(chǎn)生的總熱量為: 由能量守恒可得: 解得:WF=4.125 J。 (3)4 s末ab桿運(yùn)動(dòng)的加速度為:m/s2 由牛頓第二定律可得:F-F安=ma 解得:F=1.3 N 4 s后當(dāng)加速度a=0時(shí),ab桿的速度達(dá)到最大,所以速度最大時(shí): 解得:vm=3.25 m/s 設(shè)ab桿在4 s末至最大速度過(guò)程中通過(guò)的位移為x,根據(jù) 解得:x=4 m 由動(dòng)能定理可得: 解得:W=1.92 J。 7.【解析】(1)當(dāng)棒AB運(yùn)動(dòng)到處時(shí),棒AB的有效切割長(zhǎng)度最長(zhǎng),安

19、培力最大,則外力F最大,功率也最大,此時(shí): E1=B1Lv,,F(xiàn)1=B1I1L,Pm=Fv 解得:Pm=。 (2)棒AB在勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域B1的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為: E=B1Lvsin 則感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的有效值為:E有效=,I有效=,t= 可以得到:?。 (3)當(dāng)CD棒所受安培力F安=μmg?時(shí),設(shè)棒AB所在位置橫坐標(biāo)為x0,對(duì)棒CD受力分析可得: , 解得:x0=,x1= 則:, ①當(dāng)0

20、,導(dǎo)體棒處于磁場(chǎng)以外,不受安培力,根據(jù)牛頓第二定律可得MN下滑的加速度為: 下滑到EF時(shí)的速度為v0,根據(jù)動(dòng)量守恒定律可得:mv0=2mv 解得:v0=2v 則金屬棒MN由CD邊界運(yùn)動(dòng)到EF邊界的時(shí)間:。 (2)根據(jù)右手定則可得金屬棒MN剛進(jìn)入EFGH區(qū)域時(shí)棒上電流方向?yàn)镸→N,產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=BLv,由于導(dǎo)軌電阻為零,MN兩端電壓是指路端電壓,故UMN=0。 此時(shí)的安培力大小為:,方向沿斜面向上 根據(jù)牛頓第二定律可得:FA+mg-mgsinθ=2ma′ 解得:。 (3)金屬棒從CD下滑到EF處過(guò)程中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì): 此過(guò)程中產(chǎn)生的焦耳熱: 金屬棒在EFHG中運(yùn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)

21、生的焦耳熱: 金屬棒MN從釋放到速度減為0的過(guò)程產(chǎn)生的焦耳熱: 。 9.【解析】(1)由題意知,在磁場(chǎng)內(nèi)部的半根輻條相當(dāng)于是電源,由右手定則可知輻條中心為負(fù)極,與圓環(huán)邊緣接觸的一端為正極,且始終有長(zhǎng)為r的輻條在轉(zhuǎn)動(dòng)切割磁感線(xiàn),內(nèi)電阻為R 產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小為: 若S閉合,S1斷開(kāi)時(shí),總電阻為: 理想電流表的示數(shù)為: 理想電壓表的示數(shù)為:。 (2)若S、S1都閉合,導(dǎo)體棒ab獲得最大速度vm時(shí),安培力為零,產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為: 又知導(dǎo)體棒ab上分得電壓為: 故有: 解得:。 在導(dǎo)體棒ab加速過(guò)程中,設(shè)瞬間流過(guò)的電流為i,取很短時(shí)間為Δt,安培力為: 對(duì)導(dǎo)體棒ab由動(dòng)量定理得: 又:;聯(lián)立解得:。 11

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