如图所示,有一竖直放置的圆心在

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/12 02:15:54
如图所示,有一竖直放置的圆心在
在范围足够大,方向竖直向下的匀强磁场中,B=0.2T,有一水平放置的光滑框架,宽度为L=0.4m,如图所示,框架上放置一

(1)5s内的位移:x=12at2=12×2×52m=25m5s内的平均速度.v=xt=255m/s=5m/s所以平均感应电动势:.E=BL.v=0.2×0.4×5V=0.4V(2)第5s末,v=at

如图所示,相距为d的平行金属板A、B竖直放置,在两板之间水平放置一绝缘平板.有一质量m、电荷量q(q>0)的小物块在与金

电场力做功并不是qUab,因为物块不是从B板开始运动到A板,而是在板间距A板l处开始运动.电场力做功应为W=Fl=qEl=(qUab/d)×l=3μmgl/2,由W-μmgl=1/2mv^2得v=√μ

(12分)如图所示,在磁感强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,有一竖直放置的光滑导电轨道,轨道间接有电阻R.套在轨道

/>(1)F=Mg+B2l2v/(R+r)(2)Uab=BlvR/(R+r)(3)再问:哥求过程再答:先采纳我给你慢慢整理!再问:谢哥我是考试大题再答:但是你们这道答题里面都是符号表示基本上都是直接用

如图所示,竖直放置的弹簧下端固定在地面上,有一物体在弹簧的正上方落下,和弹簧接触后(  )

A、在物体重力的作用下,会使弹簧发生形变,因此,物体不可能立即停止运动,是错误的;B、在物体下落的过程中,重力不变,弹力增大,在物体刚接触到弹簧时,受到的弹力小于重力,所以有向下的加速度,速度继续增大

如图所示,竖直放置的弹簧下端固定在地面上,有一物体在弹簧的正上方落下,物体在和弹簧接触后到下落到最低点的过程中(  )

物体在和弹簧接触后,刚开始,重力大于弹力,合力向下,故动能增大;越往下,弹力越大,当重力等于弹力时,动能最大;随后弹力大于重力,合力向上,动能又减小;故动能是先增大后减小,在当重力等于弹力时,动能最大

(2008•镇江一模)如图所示,竖直放置的弹簧下端固定在地面上,有一物体在弹簧的正上方落下,物体在和弹簧接触后到下落到最

物体在和弹簧接触后,刚开始,重力大于弹力,合力向下,故动能增大;越往下,弹力越大,当重力等于弹力时,动能最大;随后弹力大于重力,合力向上,动能又减小;故动能是先增大后减小,在当重力等于弹力时,动能最大

如图所示,相距为d的平行金属板A、B竖直放置,在两板之间水平放置一绝缘平板.有一质量m、电荷量q(q>0)的小物块

(1)加电压后,由于UAB是负值,所以B极板电势高于A板,电场强度的方向是水平向左.小物块在电场力作用与摩擦力共同作用下向A板做匀加速直线运动.电场强度为E=Ud=3μmg2q; 小物块所受

24、如图所示,凸透镜竖直放置,凸透镜焦距为f,现有一点光源S在凸透镜左侧以凸透镜两倍焦距处为圆心,在经过主光轴的竖直平

答案如图,最接近的是D,所以选D.因为物距大于2f时,像缩小,像距小,物距增大的数值大于像距减小的数值,所以轨迹的左边部分压扁;物距小于2f时,像放大,像距大,物距减小的数值小于像距增大的数值,所以轨

如图所示,虚线MN下方存在竖直向上的匀强电场,场强E=2000v/m,电场区域上方有一竖直放置

(1)小球B刚进入电场时,以A、B球及轻杆为一整体,做加速度为a的匀加速运动由牛顿第二定律:2mg+(q2)E=2maa=15m/s^2(2)B球进入电场前,A、B球及轻杆整体做自由落体运动,时间t1

如图所示,在磁感强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,有一竖直放置的光滑导电轨道,轨道间接有电阻R.套在轨道上的金属杆

(1)金属杆产生的感应电动势为:E=BLv根据欧姆定律,通过金属杆的电流为:I=ER+r=BLvR+r根据左手定则,金属杆受到安培力竖直向下,大小为:F=BId=BBLvR+rd.由于金属杆做匀速直线

一水平放置的圆形大线圈固定.有一较小线圈从其正上方下落,下落过程中两平面保持平行,两圆形圆心在同一竖直线上,则小线圈从大

题目还是有问题,大线圈的电流方向还是要知道的大线圈的电流方向从上到下看如果是逆时针,那产生的磁场方向向上,当小线圈掉下时到与大线圈同一水平线上,磁通量是增加的,感应电流产生的新磁场方向用增反减同可知是

如图所示,足够大的平面镜水平放置且镜面朝上,在镜面上方竖直放置一凸透镜,在凸透镜左侧

第一个,虚像,S通过平面镜而成第二个,实像,S通过凸透镜而成第三个,虚像,第二个(实像)通过平面镜而成第四个,实像,成第二个像的部分光线通过平面镜反射而成

如图所示,在E=10^3V/m的水平向左匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道竖直放置,轨道与一水平绝缘轨道MN连接,半圆轨

先解决问题:(1)用能量守恒:减小的电势能,增加的重力势能,摩擦力消耗的能量,最后剩下的动能(你就是这个速度不太明白)(2)同样用能量守恒计算出此处的速度,计算出所需的向心力,再加上电场力(最好从L处

如图所示,半径为R的光滑圆弧轨道ABC竖直放置,A与圆心O等高,B为轨道的最低点,该圆弧轨道与一足够长的粗糙直轨道CD相

mgR-mgR/2=mgR/2主要就是能量守恒一部分重力势能用来克服摩擦力做功最后滑块就是在C点和C点在圆上对应的两点之间运动

如图所示,有一光滑轨道ABCD,其中AB沿竖直方向,BCD为竖直面内的半圆轨道,圆心在O,半径为R,B、O、D在同一水平

(1)物块从A到C过程,由机械能守恒定律得:  mg•3R=12mv2C-12mv20由题意,vc=3gR,解得,v0=3gR(2)对整个过程,由机械能守恒得 mg(h-

如图所示,在水平面(纸平面)内有一光滑的导轨,导轨上放置一金属棒ab,在竖直方向有一匀强磁场,下述说法中正确的有(  )

A、当磁场方向垂直纸面向外并增强时,根据楞次定律,则有感应电流顺时针方向,即由a到b,再由左手定则,受到的安培力方向向左,因此杆ab将向左运动,故A错误;B、当磁场方向垂直纸面向外并减小时,根据楞次定

(2007•淮安模拟)如图所示,一水平放置的半径为r=0.5m的薄圆盘绕过圆心O点的竖直轴转动,圆盘边缘有一质量m=1.

(1)设圆盘的角速度为ω时,滑块恰好从圆盘上滑落,则有:μmg=mrω2…①代入数据解得:ω=2rad/s…②(2)滑块抛出时的动能:Ek=12mv2=12m(ωr)2=12μmgr=0.5J…③平抛

如图所示,小圆环A系着一个质量为m2的物块并套在另一个竖直放置的大圆环上,有一细线一端拴在小圆环A上,另一端跨过固定在大

如图对小环进行受力分析,如图所示,小环受上面绳子的拉力m1g,下面绳子的拉力m2g,以及圆环对它沿着OA向外的支持力,将两个绳子的拉力进行正交分解,它们在切线方向的分力应该相等:m1gsin180−α