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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
例1 如图1所示,长为L、电阻r=0.3Ω、质量m=0.1kg 的金属棒CD垂直跨搁在位于水平面上的两条平行光滑金属导轨上,两导轨间距也是L,棒与导轨间接触良好,导轨电阻不计,导轨  相似文献   

2.
<正>在电磁感应导体棒运动问题中,两个导体棒运动的最终速度大小及关系问题是学生的难点,不同的情景带来不同的状态,但是解决此难点的方法很简单,那就是从分析受力入手,分析其运动规律,就会水到渠成。例:如图1所示,在水平面内有平行的光滑导轨MN和PQ,不计电阻、它们间距为L,在其上横放着两根金属棒ab和cd,质量分别为m1和m2,金属棒单位长度电阻为R,整个装置处在竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中。现在给金属棒ab一个  相似文献   

3.
单导体棒在磁场中切割磁感线运动而产生的"动生感应"是一种基本而重要的电磁感应问题.下面从动力学与功能原理两方面对其进行分析,并加以相应的拓展.基本题型如图1所示U形光滑导线框架宽L=1米与水平面成θ=30°角倾斜放置在与框面垂直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.2T;在框架上垂直框边放一根质量m=0.8kg,电阻r=...  相似文献   

4.
1.如图1所示,一质量m=0.1 kg的正方形金属框总电阻R=0.5 Ω,金属框从表面绝缘且光滑的斜面顶端(金属框上端与AA'重合)由静止开始沿斜面下滑,下滑过程中穿过一段边界与斜面底边BB'平行、宽度与线框边长相同的匀强磁场后滑至斜面底端(金属线框下边与BB'重合).设金属框在下滑过程中的速度为v,与其对应的位移为s,整个运动过程的υ2-s图象如图2所示,已知匀强磁场方向垂直斜面向上,取g=10 m/s2.(1)根据υ2-s图象所提供的信息,求斜面的倾角θ和匀强磁场的宽度d.(2)求磁场的磁感应强度的大小.(3)求金属框从斜面顶端滑至肩端所需的时间.  相似文献   

5.
在研究电磁感应现象时,金属棒运动问题是最常见也是最值得深入探讨的问题.本文仅就金属棒在磁场中作匀速运动的几种情况作一分类解析,供参考.一、磁场发生变化例1如图1所示,矩形裸导线框长边的长度为2l,短边的长度为l,在两个短边上均接有电阻R,其余部分电阻不计,导线框一长边与轴重  相似文献   

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题目.(2013年高考上海卷第33题)如图1所示,两根相距L=0.4m、电阻不计的平行光滑金属导轨水平放置,一端与阻值R=0.15Ω的电阻相连.导轨x〉0一侧存在沿x方向均匀增大的稳恒磁场,其方向与导轨平面垂直,变化率k=0.5T/m,x=0处磁场的磁感应强度B0=0.5T.一根质量m=0.1kg、电阻r=0.05Ω的金属棒置于导轨上,并与导轨垂直.  相似文献   

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2021年高考全国卷Ⅱ理综第25题独具匠心,棒和框架均发生运动,中途摩擦力方向改变,难度较大,能够有效考查学生的科学思维能力.本文除提供基本解法外,还利用v-t图象全面展示金属棒和导体框运动的六个过程.在求解出本题所需答案后,进一步拓展延伸,借助图象分析金属棒和导体框在后续过程各阶段的运动规律.最后,通过思维发散,讨论...  相似文献   

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<正>力学规律在电磁感应中的应用,此类问题过程复杂、综合性强,可以结合牛顿运动定律、能量守恒定律、动量定理和动量守恒定律等知识进行考查,特别是导体棒切割磁感线运动时涉及动量的问题,是高考命题的新趋势,复习时注意从多个角度思考问题,有利于拓展思维.一、牛顿定律在电磁感应中的应用例1如图1所示,两根足够长的光滑直金属导轨MN、PQ平行固定在倾角θ=37°的绝缘斜面上,两导轨间距L=1 m,导轨的电阻可忽略. M、P两点间接有阻值为R的电阻.一根质量m=1 kg、电阻r=0.2Ω的均匀直金属杆ab放在两导轨上,与导轨垂直且接触良好.整套装置处于磁感应强度B=0.5 T的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向下.  相似文献   

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1单棒 1)在恒力作用下,金属棒最终将匀速运动 例1 如图1所示,U形导轨宽度为l,其所在平面与水平面的夹角为a,电阻为R,磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面向上,今有一质量为m的导体棒放在U形框架上,并能无摩擦地滑动,设磁场区域无限大,框架无限长,求导体棒下滑的最大速度vm.  相似文献   

10.
滑动变阻器是电学中最常见的元件之一.在实验中,它能起到保护电路、调节电压\改变电流的作用.所以学习电学时,正确理解滑动变阻器的构造、原理及使用方法是十分必要的.一、滑动变阻器的构造如图正是滑动变阻器的实物图.它是由瓷筒、套在瓷筒上表面涂了绝缘漆的电阻线绕成的线圈、瓷筒上方架在绝缘架上的金属棒以及套在金属棒上的滑片所组成.它的结构示意图与电路元件符号如图2所示.二、滑动变阻器的原理决定电阻大小的因素有导体的材料、长度和横截面积.当导体的材料与横截面积相同时,电阻的大小便由导体的长度决定.导体越长,…  相似文献   

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一、静态电阻与动态电阻概念 电阻是中学物理电学中的一个重要概念,其定义式是R=U/I;即导体电阻等于导体两端的电压与通过导体的电流的比值.此定义式是由欧姆定律I=U/R转换而来的,其适用条件是纯电阻(金属导体、液体导体)且导体处在一定的温度下.导体的伏安特性曲线(I-U曲线)是一条过原点的直线,如图1所示.  相似文献   

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一、设置新颖的金属导轨例1如图1所示,OACO为置于水平面内的光滑闭合金属导轨,O、C处分别接有短电阻丝(图中粗线表示),其中R1=4Ω,R2=8Ω(导轨其他部分电阻不计),导轨OAC的形状满足方程y=2sin(πx3)(单位:m),并处于磁感应强度B=0.2T,方向垂直于导轨平面的匀强磁场中.一足够长的金属棒在水平外力F的作用下,以恒定速度v=5.0m/s在导轨上水平向右从O点滑动到C点,棒与导轨接触良好且始终保持与OC导轨垂直,不计棒的电阻.求押(1)外力F的最大值.(2)金属棒运动时电阻丝R1上消耗的最大功率.(3)滑动过程中通过金属棒的电流I与时间t的关系.解析…  相似文献   

13.
题 如图,宽度为L=0.5m的光滑金属框架MNPQ固定于水平面内,并处在磁感应强度大小B=0.4T,方向竖直向下的匀强磁场中,框架的电阻非均匀分布.将质量m=0.1kg,电阻可忽略的金属棒肋放置在框架上,并与框架接触良好.以P为坐标原点,  相似文献   

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在电磁感应现象中产生的感应电流在磁场中将受到安培力的作用,而通电直导体在磁场中也会受到安培力的作用,从力作用效果来看,安培力可以是动力,也可以阻力,进而影响导体棒的受力情况和运动情况.现在就有关导体棒的收尾速度问题,通过例题加以对比解释.一、单根导体棒在导轨上的滑动例1如图1所示:水平放置的光滑平行金属导轨MN,PQ间距为L,其上放一电阻R质量为m的金属棒αb.导轨左端接有内阻不计,电动势为E的电源形成回路,整个装置放在竖直向上的匀强磁场B之中.导轨电阻不计且导轨足够长,并与开关S  相似文献   

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一、条件分析法 利用题目所给的已知条件,通过分析物理过程,找出达到极值的条件,从而利用此条件列方程求出极值.这是一种常用的基本方法. 例1 如图1所示,一个U型导体框架,宽度L=1m,其所在平面与水平面交角为α=30°,其电阻可以忽略不计.匀强磁场与U型框架的平面垂直,磁感强度B=0.2T.今有一条形导体αb,其质量m=0.2kg,有效电阻R=0.1Ω,跨放在U型框架上,并能无摩擦滑动.求导体αb下滑的最大速度υm。  相似文献   

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例1 如图1所示,一个U形光滑足够长的导轨固定在水平面上,它的左端接有一个阻值为R的电阻,整个导轨处于一个方向竖直向下,磁感应强度为B的匀强磁场中.今在导轨上将一根金属棒以初速度υ0释放,已知金属棒的质量为m,长等于导轨宽度L,且导轨和金属棒的电阻均不计,求金属棒在导轨上滑行的距离.  相似文献   

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知识梳理1.电阻(1)电阻表示导体对电流的阻碍作用.电阻用字母R表示,单位是欧姆,符号是Ω,常用单位还有千欧(kΩ)和兆欧(MΩ).1MΩ=106Ω;1kΩ=103Ω.(2)电阻的大小与导体的长度、横截面积、材料的种类和温度有关,电阻是导体本身的一种性质.对于同种材料制成的导体,其电阻的大小与长度成正比,与横截面积  相似文献   

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例1 如图1所示,水平导轨宽0.3 m,垂直于导轨平面向下有一匀强磁场B,导轨内接有电动势 E=6 V的电池,电池内阻不计.外电阻5 Ω,其上有一根金属棒MN- 在导轨上运动时所受的摩擦力f= 0.1 N.假设导轨和棒的电阻不计,K接通后MN向左运动, 问:金属棒最后匀速运动的速度最大值为多大?  相似文献   

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王敏 《物理教师》2007,28(2):32-33
1问题的提出在有些参考资料中有这样一道或与此相似的问题:如图1所示,电动机牵引一根原来静止的长为L=1m,质量m=0.1kg的导体棒MN,其电阻为R=1Ω.导体棒架在处于磁感应强度为B=1T的匀强磁场中竖直放置的框架上,当导体棒上升h=3.8m时,获得稳定的速度,导体产生的热量Q=2J.电动机牵  相似文献   

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一、有效速度 用公式E=BLv计算导体切割磁感线产生的感应电动势时,v是有效速度,即垂直与磁感线方向的速度. [例1]在竖直向下的匀强磁场中有一根水平状态的金属棒,现将金属棒以垂直磁场方向的水平速度v0抛出,则金属棒内产生的感应电动势的大小将( ).  相似文献   

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