高中电磁感应与电容器导轨宽度为L,电容为C,一导体棒有向右的初速度v,请分析此后导体棒的运动情况,包括速度变化,加速度变化,回路中电流变化

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/08 23:16:58
高中电磁感应与电容器导轨宽度为L,电容为C,一导体棒有向右的初速度v,请分析此后导体棒的运动情况,包括速度变化,加速度变化,回路中电流变化

高中电磁感应与电容器导轨宽度为L,电容为C,一导体棒有向右的初速度v,请分析此后导体棒的运动情况,包括速度变化,加速度变化,回路中电流变化
高中电磁感应与电容器
导轨宽度为L,电容为C,一导体棒有向右的初速度v,请分析此后导体棒的运动情况,包括速度变化,加速度变化,回路中电流变化

高中电磁感应与电容器导轨宽度为L,电容为C,一导体棒有向右的初速度v,请分析此后导体棒的运动情况,包括速度变化,加速度变化,回路中电流变化
此题从能量转化方面考虑最容易理解,如果前提条件中有:导体棒本身电阻不计,导线电阻不计,导轨光滑的话,那么导体棒最开始所拥有的动能会与电容器的电能相互转化,且动能和电能总和不变,如果导轨无限长,则导体棒先受安培阻力的加速度减小的减速运动,电容器充电,动能向电能转化,电流减小;当速度减到0时,是电容器充电完毕的时候,因为有闭合回路,电容器就会产生反向电流放电,而使导体棒受安培动力做加速度增加的加速运动,当电容器电能放空时,导体棒达到最大速度为原始速度v,再重复进行充电,如此反复进行下去.如果有某部分计电阻或者导轨有摩擦的话,那么导体棒最初的动能和电容器的电能在转化的同时也会向电热或摩擦生热转化而损失总能量,最终当原始初动能全部转化成热量,导体棒停止运动,电容器也无电能.

高中电磁感应与电容器导轨宽度为L,电容为C,一导体棒有向右的初速度v,请分析此后导体棒的运动情况,包括速度变化,加速度变化,回路中电流变化 放在绝缘水平面上的两条平行金属导轨MN和PQ之间的宽度为l,置于磁感应强度值为B的匀强磁场中,B的方向垂直于导轨平面,导轨左端接有电阻为R,其他电阻不计,导轨右端接有电容为C的电容器,长 如图,两条平行导轨所在平面与水平地面的夹角为θ,间距为L.导轨上端接有一平行板电容器如图,两条平行导轨所在平面与水平地面的夹角为θ,间距为L.导轨上端接有一平行板电容器,电容为C 】质量为m的导体棒MN垂直导轨放置在水平导轨上,导轨宽度为L,已知电源的电.如图.质量为m,电阻为R,的导体棒ab垂直导轨放置在水平导轨上,导轨宽度为L,导轨平面与水平面间的夹角为θ,已知电 关于电磁感应的.光滑u形金属导轨PQMN水平固定在竖直向上的匀强磁场中 电磁感应强度为B,导轨宽度为L.QM之间接有阻值为R的电阻,其余部分电阻不计.一质量为m、电阻为r的金属棒ab放在导轨上, 如图12所示,平行光滑导轨置于匀强磁场中,磁感应强度大小为B=0.4T垂直于导轨平面,金属杆始终以恒定的速度ν沿导轨向左匀速运动,导轨宽度L=1m,电阻R1=R3=8Ω,R2=4Ω,导轨电阻不计,平行板电容器水 在水平面上有2根光滑的平行金属导轨,两导轨间的距离是L,匀强磁场竖直向下,磁感应强度为B,电容器电容为C,电阻为R,金属棒MN放在导轨上,金属棒MN的电阻为R',质量为M导轨电阻忽略,今用恒力F啦 如图所示,平行导轨置于磁感应强度为B的匀强磁场中(方向向里),间距为L,左端电阻为R,其余的电阻不计,导轨右端接一电容为C的电容器.现有一长为2L的金属棒ab放在导轨上,ab以a为轴顺时针以 两根光滑的长直金属导轨MN,M'N'平行置于同一水平面内,导轨间距为L,电阻不计,M.M'处接有如图所示的电路,电路中各电阻的阻值均为R,电容器的电容为C,长度也为L,阻值同为R的金属棒ab垂直于导轨 物理电磁感应综合运用10.如图所示,光滑U型金属导轨PQMN水平固定在竖直向上的匀强磁场中.磁感应强度为B,导轨宽度为L.QM之间接有阻值为R的电阻,其余部分电阻不计.一质量为M,电阻为R的金属棒 在一竖直平面 两个平行金属轨相距L,导轨顶端接一个耐压足够大的电容器,电容器电容为C,一根质量为m,电阻为R的金属棒MN,由离地面高为H处静止释放沿导轨自由下滑,整个区域存在磁感应强度 如图所示,两平行的足够长光滑金属导轨安装在一光滑绝缘斜面上,导轨间距为l,导轨电阻忽略不计,导轨所在平面的倾角为α,匀强磁场的宽度为d,磁感应强度大小为B、方向与导轨平面垂直向下 高二电磁感应习题 好像有点难.9.两根水平平行固定的光滑金属导轨宽为L,足够长,在其上放置两根长也为L且与导轨垂直的金属棒ab和cd,它们的质量分别为2m、m,电阻阻值均为R,金属导轨及导线 电磁感应的一条问题一平衡导轨上放置一质量为m,长度为L的金属杆AB,导轨的一端连接电阻R,均匀磁场B垂直穿过导轨平面,当杆以速度v0向右滑动时(忽略金属杆的电阻及与导轨之间的摩擦,自感 一道关于安培力的题目如图所示,质量为m的金属棒,搁在光滑导轨的右端,导轨间距为l,距离地面高度为h,处于大小为B,方向竖直向上的匀强磁场中,并接有电动势为E的电池和电容为C的电容器,当 宽度为L的足够长的平行金属导轨MN,PQ的电阻不计 垂直导轨水平放置一质量为m电阻为R的金属杆CD,整个装置处于垂直与导轨平面的匀强磁场中,导轨平面与水平面之间的夹角为背塔 金属杆由静 电磁感应问题中能量守恒问题固定的水平光滑金属导轨,间距为 L,左端接有阻值为 R 的电阻,处在方向竖直、磁感应强度为 B 的匀强磁场中,质量为 m 的导体棒与固定弹簧相连,放在导轨上,导轨 电磁感应问题(可能用到微积分)光滑金属杆(电阻不计)放在导轨(电阻不计,间距为L)上,质量m以初速度V向右运动,磁场B垂直于导轨平面.经过时间T后,导轨位移为s,速度为V‘.求V’与s的关系式