两足够长平行光滑的金属导轨MN,PQ相距为L,导轨平面与水平面夹角30°,导轨电阻不计
两足够长平行光滑的金属导轨MN,PQ相距为L,导轨平面与水平面夹角α=30°,导轨电阻不计.磁感应强度为B的匀强磁场垂直导轨平面向上,长为L的金属棒ab垂直于MN,PQ放...
两足够长平行光滑的金属导轨MN,PQ相距为L,导轨平面与水平面夹角α=30°,导轨电阻不计.磁感应强度为B的匀强磁场垂直导轨平面向上,长为L的金属棒ab垂直于MN,PQ放置在导轨上,且始终与导轨电接触良好,金属棒的质量为m,电阻为R.两金属导轨的上端连接右端电路,灯泡的电阻RL=4R,定值电阻R1=2R,电阻箱电阻调到使R2=12R,重力加速度为g,现将金属棒由静止释放,试求:
(1)金属棒下滑的最大速度为多大
(2)当金属棒下滑距离为S0时速度恰达到最大,求金属棒由静止开始下滑2S0的过程中,整个电路产生的电热; 展开
(1)金属棒下滑的最大速度为多大
(2)当金属棒下滑距离为S0时速度恰达到最大,求金属棒由静止开始下滑2S0的过程中,整个电路产生的电热; 展开
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没有右边的电路图具体的算不出来,主要的解题思路是:
(1)下滑的扒滑速度最大时,电场力=下滑力,即匀速下滑时:
F=(BL)^2×v/R总=mgsinθ,得出v=Rmgsinα/(BL)^2 (注:R电路中总电阻,春磨腊α=30°)
(2)到达距离为2so时,电势能的降低等于此游纯时的动能+电路的热能
mg(2so)sinα=1/2mv^2+Q
Q=2mg(so)sinα-1/2mv^2
=2mg(so)sinα-(m^3)(gLsinα)^2/2(BL)^4
(1)下滑的扒滑速度最大时,电场力=下滑力,即匀速下滑时:
F=(BL)^2×v/R总=mgsinθ,得出v=Rmgsinα/(BL)^2 (注:R电路中总电阻,春磨腊α=30°)
(2)到达距离为2so时,电势能的降低等于此游纯时的动能+电路的热能
mg(2so)sinα=1/2mv^2+Q
Q=2mg(so)sinα-1/2mv^2
=2mg(so)sinα-(m^3)(gLsinα)^2/2(BL)^4
昂骁
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