把竖直向下的180N的力分解为两个分力,一个分力在水平方向上并等于240N,求另一个分力的大小和方向.

largip2022-10-04 11:39:540条回答

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(不计微粒间的相互作用),分别竖直向上、竖直向下做匀速运动,则下列说法中正确的是
A.两带电微粒带异种电荷 B.两微粒所受的电场力等大、
C.带电微粒a重力势能、电势能均增加 D.带电微粒b电势能增加,机械能减小
紫仪yn1年前1
20863587 共回答了17个问题 | 采纳率100%
对a分析受力,平衡==>a受到的电场力竖直向上与电场反向且与重力等大:m1*g=q1*E==>a带负电;
对b,分析受力,同样的,b也只能带负电(否则不能平衡=匀速)==>m2*g=q2*E
A.上述分析可知二微粒都带负电==>A错;
B.因为不知道二者电荷量q1,q2是否相等,所以不能判断电场力大小==>B错;
C.a向上运动,重力势能增大,电场力对其做正功,所以电势能减小==>C错;
D.对b,因为有电场力对其做负功(电场力方向向上,位移向下),所以机械能减小==>D对.
说明1、因为开始排除了前三个,所以若有一个正确答案,只能是D
2、根据动能定理能够推出,若有非重力对物体做负功,则其机械能减小且减小的机械能等于非重力做功的绝对值.
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如图所示,两平行金属板水平放置,间距为d,板间存在匀强电场.一个质量为m、电荷量为q的带负电小球,以竖直向下的初速度从上板的小孔射入,当它从下板的小孔穿出时所用的时间为t,若小球以同样大小的初速度从下板的小孔竖直向上射入,则从上板小孔穿出时所用的时间为[t/2].不计空气阻力.求:

(1)指出两板间电场强度的方向.
(2)电场强度的大小.
(3)小球穿出下板小孔时速度v1与穿出上板小孔时速度v2之比v1:v2
rivy5201年前2
有无 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
解题思路:根据题意,带负电小球,以竖直向下的初速度从上板的小孔射入,当它从下板的小孔穿出时所用的时间为t,若小球以同样大小的初速度从下板的小孔竖直向上射入,从上板小孔穿出时所用的时间为[t/2],由d=v0t+
1
2
at2
知,加速度a向上,电场力向上,电场强度向下;根据速度与时间的关系,求末速度.

(1)小球带负电,向上运动的快,加速度向上,电场力向上,故场强方向竖直向下.
(2)根据题意,小球在电场中运动的加速度a应竖直向上.
Eq-mg=ma①
从上往下:d=v0t−
1
2at2②
从下往上:d=v0t+
1
2at2③
由以上三式解得电场强度:E=[4md
3qt2+
mg/q]
(3)由以上②③两式得:a=[4d
3t2,v0=
5d/3t],
则:v1=v0-at
v2=v0+a
t
2得
v1:v2=1:7

点评:
本题考点: 带电粒子在匀强电场中的运动;匀变速直线运动的位移与时间的关系;牛顿第二定律;电场强度.

考点点评: 考查了两类问题的已知运动求受力,受力分析多了电场力,难度一般.

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答案为A1>A2求解析.
reanci1年前1
laofu_wuliao 共回答了26个问题 | 采纳率100%
恩 这是连动模型.
第一次用力拉时,平衡公式是:M*a1=F
第二次挂物体时,由于物体B有向下的加速度,且物体A加速度等于物体B加速度,设物体B加速度ab,平衡公式是:a2=ab
a2M+abm=mg
然后将两次加速度化简比较即可
在磁感应强度B = 0.08T,方向竖直向下的匀强磁场中,一根长
在磁感应强度B = 0.08T,方向竖直向下的匀强磁场中,一根长
l1 = 20cm,质量m = 24g的金属横杆水平地悬挂在两根长均为24cm
的轻细导线上,电路中通以图示的电流,电流
强度保持在2.5A,横杆在悬线偏离竖直位置
θ=30°处时由静止开始摆下,求横杆通
过最低点的瞬时速度大小.
咆哮之婕妤1年前1
飞雨1314 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
没图
你首先要根据图用左手定则判断下安培力的方向
若安培力指向悬点下垂线
运用动能定理:
mgL(1-1.732/2)+BIL=mv^2/2
0.24*9.8*0.24(1-1.732/2)+0,08*2.5*0.2=0.24*v^2/2
可求得v
若安培力指向反向
同理:
mgl(1-1.732/2)-BIL=mv^2/2 可得v
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如图所示,质量为m、带电量为+q的三个相同的带电小球A、B、C,从同一高度以初速度v0水平抛出,B球处于竖直向下的匀强磁场中,C球处于垂直纸面向里的匀强电场中,它们落地的时间分别为tA、tB、tC,落地时的速度大小分别为vA、vB、vC,落地瞬间重力的瞬时功率分别为Pa,Pb,Pc,分别比较V,P大小.
王海西米1年前1
心海幽灵 共回答了20个问题 | 采纳率85%
电场做工,磁场不做工
vB》vA=vC
瞬时功率=mgV*COSa=mgv垂直,v垂直相等.
瞬时功率都相等.
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如图所示,在竖直平面内x轴下方有磁感强度为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场和竖直向下的匀强电场,电场场强为E,一个带电小球从y轴上P(0,h)点以初速度V0竖直向下抛出,小球穿过x轴后恰好作匀速圆周运动,不计空气阻力,重力加速度为g.
(1)小球是带正电还是带负电?
(2)小球作圆周运动的半径多大?
(3)若从P点出发时开始计时,小球在什么时刻穿过x轴?
俺只要露露1年前1
pkallpk2 共回答了24个问题 | 采纳率79.2%
解题思路:(1)根据受力平衡,结合负电荷电场力与电场强度方向相反,即可求解;
(2)根据粒子机械能守恒定律列式,再由重力与电场力相平衡,洛伦兹力提供向心力做匀速圆周运动,即可求解;
(3)根据运动学公式与圆弧运动的周期公式,可求出时间,从而求解结果.

(1)设小球的质量为m,因带电小球在复合场中作匀速圆周运动,故电场力一定与重力平衡,即:mg=qE,电场力方向竖直向上,则:小球必带负电.
(2)设小球到O点时的速度为v,小球由P到O的过程,由动能定理得:mgh=
1
2(v2−v02)得:v=
2gh+v02,
设在复合场中小球的运动半径为R,则:qvB=m
v2
R,又:mg=qE,
解得:R=
mv
qB=
E
2gh+v02
Bg,
(3)设在复合场中小球的运动周期为T,则:T=
2πR
v=
2πm
qB=
2πE
gB
设由P到O的过程用时t1,则:t1=
h

v0+v
2=
2h
v0+
2gh+v02
设小球从x轴以v竖直上抛到最高点,用时为t2,则:t2=
v
g=

2gh+v02
g
则:
在 t=t1时刻第一次向下通过x轴;
在 t=t1+n
T
2+2(n−1)t2…(n=1,2,3…),小球向上通过x轴;
在t=t1+n
T
2+2nt2…(n=1,2,3…),小球向下通过x轴.
答:(1)小球是带负电;
(2)小球作圆周运动的半径
E
2gh+
v20
Bg;
(3)若从P点出发时开始计时,小球在t=t1+n
T
2+2nt2…(n=1,2,3…),时刻穿过x轴.

点评:
本题考点: 带电粒子在混合场中的运动.

考点点评: 考查机械能守恒定律的条件与应用,掌握由洛伦兹力提供向心力来做匀速圆周运动的处理规律,理解通过运动学公式与圆弧运动的周期公式求时间的方法.

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设秋千从左边下落(方向不影响 只是方便阐述)
由楞次定理得
在秋千下落的过程中 通过秋千组成的环路中磁通量减少 因此需由电流产生的磁场弥补 所以电流方向向内 再由左手定则 磁场力作用于金属棒上的力向左 于物体运动方向相反
上升过程类比 也是有一个于物体运动方向相反的力
因此 秋千的速度越来越小
因此在δt内 磁通量的变化量越来越小 V=-δΦ/δt 得
感应电动势变小(两端电势差)
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如图所示,在宽度为0.4m无限长的水平导轨上垂直放置一阻值为1Ω的金属棒PQ,导轨处在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为2T,金属棒PQ以v=5m/s的速度向右做匀速运动,在导轨A、B两点间接电阻R 1 、R 2 、R 3 的阻值均为4Ω,电容器的电容为30μF,电流表的内阻不计,求:

(1)判断PQ上的电流方向;
(2)PQ棒产生的感应电动势;
(3)电流表的示数;
(4)电容器所带的电荷量。
七朵的花1年前1
我是一个小小鸟 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
解题思路:

(1)由右手定则判定金属棒上电流方向:QP(2)

(2)根据公式可得(2)

(3)根据闭合回路欧姆定律可得(2)

(4)根据欧姆定律可得(1)(1)

(1)Q到P(2)4V(3)0.8A(4)9.6×10 -6 C


<>

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首先是等温过程:由P1V1=P2V2
(P0-Ph)×30=(P0+Ph)×20得:
P0=5Ph
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可求空气柱长为24cm
注意,在具体写过程时,要设玻璃管截面为S,不过在计算过程中会消去的
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动能定理
mg(h-2R)-qE(h-2R)=(1/2)mvB^2
B点,牛二,
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C点,牛二,
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当h取最小值时,小球对最低点C的压力FN=
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1.G=nF=3*4=12N
2.S=nh=3*0.5*2=3m
3.W=FS=4*3=12J P=W/t=12/2=6W
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如图所示,在真空中一条竖直向下的电场线上有a、b两点.一带电质点在a处由静止释放后沿电场线向上运动,到达b点时速度恰好为零.则下面说法正确的是(  )
A.该带电质点一定带正电荷
B.该带电质点一定带负电荷
C.a点的电场强度大于b点的电场强度
D.质点在b点所受到的合力一定为零
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A、带电质点由a点释放后向上运动,可知合力方向向上,而质点所受重力竖直向下,故电场力一定竖直向上,与电场线方向相反,可知该质点一定带负电,故B项正确,A项错误;
C、带电质点到b点时速度又减为零,可知向上运动过程中,合力先向上再向下,即重力不变,电场力减小,可知a处电场强度大于b处电场强度,故C项正确,D项错误.
故选BC.
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超重:
  是指物体的一种运动状态,当物体处于超重状态时物体具有向上的加速度或向上的加速度分量.
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  超重现象在发射航天器时更是常见,所有航天器及其中的宇航员在刚开始加速上升的阶段都处于超重状态.
超重公式
[编辑本段]
  由牛顿第二定律得:N-mg=ma
  所以N=m(g+a)>mg
  由牛顿第三定律知,物体对支持物的压力>mg
物理题!急!1、挂在弹簧测力计上的石块浸没在水中,石块受到竖直向下的重力,竖直向上的_____力和_____力2、弹簧测
物理题!急!
1、挂在弹簧测力计上的石块浸没在水中,石块受到竖直向下的重力,竖直向上的_____力和_____力
2、弹簧测力计下挂一个铁块,静止时弹簧测力计的示数是4N.将铁块逐渐浸没水中,弹簧测力计的示数将_____,铁块受到的浮力将_____.将铁块的一半浸入水中时,弹簧测力计的示数为3.5N,这时铁块受到的浮力是_____N.
3、木块重10N,放入水中后,处于漂浮状态,这个物体受到的浮力是_____N.
4、物体体积是60cm³,浸没在水中,排开水的体积是_____m³,1/3体积浸没水中,排开水的体积是_____m³
5、将一个木块放入一个溢水杯中,静止后,排出了20cm³的水,这个木块受到的浮力是_____N,它的重力是_____N.
6、一个石块重12N,将它放入溢水杯中,溢出水的重力是1N,则石块受到的浮力是_____N.
7、铁块的体积是50cm³,浸没于水中,排开水的体积是_____m³,排开水的水重是_____N,受到的浮力是_____N.若铁块的一半体积浸没于煤油中,那么它受到的浮力是_____N.
8、体积相同的实心铜球和实心铝球,铜球受到的重力_____于铝球受到的_____.将它们浸没在水中,铜球受到的浮力_____于铝球受到的浮力.将铜球浸没于水中铝球浸没于煤油中,铜球受到的浮力_____于铝球受到的浮力,这时,铜球受到的浮力与铝球受到的浮力之比为_____.(p铜大于p铝,p煤油=0.8x10³kg/m³)
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qq乐百花园 共回答了18个问题 | 采纳率100%
1.拉力 浮力
2.变小 变大 0.5N
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小朋友要好好学习呀,这些题目都很简单的!
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海泉涛涛1年前1
你是我精神支柱 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
可能是逐渐变大,但不一定.因为在转动过程中由于电磁感应产生感应电流,感应电流会受到磁场的阻碍作用,当阻碍作用力等于重力时将匀速转动,些后电压不变了.主要取决于是电阻R的大小.
高二物理 电磁感应定律把总电阻为2R的均匀电阻丝焊接成一半径为a的圆环,水平固定地放在竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场
高二物理 电磁感应定律
把总电阻为2R的均匀电阻丝焊接成一半径为a的圆环,水平固定地放在竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中,如图所示,一长度为2a,电阻等于R,粗细均匀的金属棒MN放在圆环上,它与圆环始终保持良好的电接触,当金属棒以恒定速度v向右移动经过环心O时,求:
(1)棒上电流的大小和方向及棒两端的电压UMN;
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为什么这里的电压不是MN的感应电动势?

碧水贤清1年前4
z19841129 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
两个半圆是并联的,然后和帮串联,棒的电阻相当于电池的内阻,棒的电动势=lvb
方向好像是用右手定则,棒两端的电压相当于外电阻电压,等于电流强度*圆圈电阻(两个并联的半圆),热功率=I2R
不知你看明白没有
一道高中物理题,如图,匀强电场方向竖直向下,场强大小为E,、质量分别为m、2m、3m的三个小球A、B、C
一道高中物理题,如图,匀强电场方向竖直向下,场强大小为E,、质量分别为m、2m、3m的三个小球A、B、C

求学霸帮忙!

vegen1年前1
ianlin6 共回答了23个问题 | 采纳率78.3%
通过分析可以知道,如果需要考虑重力场,三个球因为受重力而产生的加速度是一样的,所以重力对细线张力的贡献为零,不需要考虑重力的因素.
在电场中,只有带电荷的B小球受到电场力的作用:F=QE.由此可知,在OA段细线剪断的瞬间,BC段的细线是没有力存在的.
因为A、B之间有细线的缘故,它们产生的加速度是一样的.我们可以把二者看做一个整体来考虑它们的加速度,于是有:a=F/(mA+mB)=QE/3m.
由于A球不带电荷,所以不受电场力作用,它产生加速度的原因是受到AB段细线的拉力作用,也就是细线的张力:F张=mA*a=m*(QE/3m)=QE/3.
竖直放置在水平面上的轻质弹簧上放着质量为2KG的物体A,处于静止状态,若将一质量为3KG的B竖直向下轻放在A的一瞬间,求
竖直放置在水平面上的轻质弹簧上放着质量为2KG的物体A,处于静止状态,若将一质量为3KG的B竖直向下轻放在A的一瞬间,求B对A的压力大小为:( )
A.30N B.0N C.15N D.12N
需要详解.
gaojianli1年前8
johnera 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
设A质量为m,B质量为M,弹簧对A弹力为F,A、B间压力为N.
对A:N+mg-F=ma
对B:Mg-N=Ma
放下瞬间,F=20N
解得N=12N
质量为m的带电小球在正交的匀强电场、匀强磁场中做匀速圆周运动,轨道平面在竖直平面内,电场方向竖直向下,磁场方向垂直圆周所
质量为m的带电小球在正交的匀强电场、匀强磁场中做匀速圆周运动,轨道平面在竖直平面内,电场方向竖直向下,磁场方向垂直圆周所在平面向里,如图所示,由此可知(  )
A. 小球带正电
B. 小球带负电
C. 沿逆时针方向运动
D. 沿顺时针方向运动
qjfu11181年前1
liuliu_23 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
解题思路:小球受重力、电场力和洛伦兹力提供向心力,因为重力和电场力是恒力,不可能在整个过程中提供向心力,使小球做匀速圆周运动.知小球受重力和电场力平衡,靠洛伦兹力提供向心力.根据重力和电场力平衡确定小球的电性,根据洛伦兹力的方向确定小球旋转的方向.

小球做匀速圆周运动,知靠洛伦兹力提供向心力,重力和电场力平衡,则电场力方向竖直向上,则小球带负电,根据小球所受的洛伦兹力方向,根据左手定则,小球沿顺时针方向运动,故BD正确,AC错误.
故选:BD.

点评:
本题考点: 带电粒子在混合场中的运动.

考点点评: 本题关键是找到向心力来源,并得到重力和电场力平衡,从而判断出电性和转动方向.

关于竖直下抛运动可看成是自由落体运动和竖直向下匀速直线运动的合运动,
lsh2424241年前1
liyongheng1987 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
不对 因为 竖直向上抛体运动 是减速运动 而一个竖直向上的匀速直线运动和一个自由落体运动的合运动 也会是
匀速直线运动
把竖直向下,大小100√3N的力分解成两个分力,其中一个分力水平向左,大小等于100N,求另一个分力
把竖直向下,大小100√3N的力分解成两个分力,其中一个分力水平向左,大小等于100N,求另一个分力
不要原理,定理之类的~
古青水1年前0
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21.如图19所示,同种材料制成的两个正方体金属块A、B叠放在水平地面上,在A的上表面施加竖直向下、大小为F的压力.金属
21.如图19所示,同种材料制成的两个正方体金属块A、B叠放在水平地面上,在A的上表面施加竖直向下、大小为F的压力.金属块A对B的压强为p1,金属块B对地面的压强为p2.已知:金属块A、B的边长之比L1:L2=1:2,F:GA = 3:5,则p1:p2为_______.求具体步骤 在线等 速度 求高人.

rr葡萄WSH1年前6
sdzc_w 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
图呢
图有了……
由L1:L2=1:2得
S1:S2=1:4
V1:V2=1:8
设S1=S则S2=4S
V1=V则V2=8V
由F:GA = 3:5得GA=5F/3
A对B的压力F1为F+GA=5F/3+F=8F/3
压强P1为F1/S1=(8F/3)/S=8FS/3
因为同种材料制成两金属块,所以ρ1=ρ2
所以GA:GB = ρ1V1g:ρ2V2g=1/8
即GB=8GA=8(5F/3)=40F/3
F2=GA+GB+F=40F/3+8F/3+F=17F
P2=F2/S2=17F/4S=17FS/4
得P1:P2=32/51
从离地面h高的地方以初速度大小为Vo分别沿水平、竖直向上和竖直向下抛出质量相同的三个小球,不计空气阻力,则下列说话正确的
从离地面h高的地方以初速度大小为Vo分别沿水平、竖直向上和竖直向下抛出质量相同的三个小球,不计空气阻力,则下列说话正确的是
A.从抛出到落地,它们的运动时间相同 B.落地时,它们的速度相同 C.它们的机械能守恒 D.落地时,它们的动能相同
风信子飘扬的季节1年前5
bobolong2007 共回答了11个问题 | 采纳率100%
CD对,AB错
1/2mV^2 + mgh =1/2mVt^2 即下落过程,它们的机械能守恒 C对
落地时,它们的动能相同 D对,但速度方向不一样,B错
竖直向上和竖直向下抛出时,位移一样,但初速度方向不一样,S = vt + 1/2at^2 t不同A错
将竖直向下的20N的力,分解成两个力,其中一个力的大小为15,水平向左,则另一个分力大小为多少,方向?
4179745161年前0
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(2012•延庆县一模)如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B,方向竖直向下,在磁场中有一个边长为L的正方形刚性金属框,ab
(2012•延庆县一模)如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B,方向竖直向下,在磁场中有一个边长为L的正方形刚性金属框,ab边质量为m,其它三边的质量不计.金属框的总电阻为R,cd边上装有固定的水平轴.现在将金属框从水平位置由静止释放,不计一切摩擦,金属框经时间t恰好通过竖直位置a′b′cd.求:
(1)在图中标出ab通过最低位置时,金属框中感应电流方向.
(2)求在时间t内金属框中的平均感应电动势.
(3)若在时间t内,金属框中产生的焦耳热为Q,求ab边通过最低位置时受到的安培力.
我知道爱情是什么1年前1
justtigeris 共回答了9个问题 | 采纳率88.9%
(1)ab通过最低位置时,磁场方向竖直向下,ab运动方向向左,
由右手定则判定:金属框中感应电流方向是dcb′a′d
(2)根据法拉第电磁感应定律:

.
E=[△Φ/△t]=
BL2
t
(3)正方形刚性金属框的重力势能转化为动能和金属框中产生的焦耳热,根据能量转化和守恒定律有
mgL=Q+[1/2]mv2
v=
2(mgL−Q)/m
感应电动势E=BLv
瞬时电流的大小为I=[BLv/R]
ab边所受安培力的大小为 F=BIL=
B2L2
R•

2(mgL−Q)
m
方向:水平向右
答:(1)金属框中感应电流方向是dcb′a′d.
(2)在时间t内金属框中的平均感应电动势是
BL2
t.
(3)若在时间t内,金属框中产生的焦耳热为Q,ab边通过最低位置时受到的安培力大小是
B2L2
R•

2(mgL−Q)
m,方向:水平向右.
如图所示,在磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中,放有一边长为L的正方形闭合导线框,电阻为R.
如图所示,在磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中,放有一边长为L的正方形闭合导线框,电阻为R.

(1)当线框从位置Ⅰ(线框平面⊥磁感线)匀速转到位置Ⅱ(线框平面∥磁感线)的过程中,若角速度为ω,求线框中的平均感应电动势.
(2)当线框由位置Ⅰ转至位置Ⅲ的过程中,求通过导线横截面的电量.
mzhb81年前3
nhy1971719 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
解题思路:通过线圈的电流用平均电动势,根据q=It求解通过的电量,从而即可求解.

(1)根据感应电动势的定义式,可求得平均感应电动势:
E=N[△∅/△t]=
BL2
t=
BL2


π
2
ω=
2BL2ω
π
(2)根据闭合电路欧姆定律,则有回路中产生的电流为:I=[E/R];
通过线圈的电荷量为:q=I△t=[△∅/R]=
2BL2
R
答:(1)当线框从位置Ⅰ(线框平面⊥磁感线)匀速转到位置Ⅱ(线框平面∥磁感线)的过程中,若角速度为ω,线框中的平均感应电动势为
2BL2ω
π;
(2)当线框由位置Ⅰ转至位置Ⅲ的过程中,通过导线横截面的电量
2BL2
R.

点评:
本题考点: 法拉第电磁感应定律.

考点点评: 本题重点考查了平均电动势能量守恒定律的直接应用,注意线圈电荷量由线圈的匝数、磁通量的变化量及电阻决定.

(2013•宿迁一模)如图,光滑的水平桌面处在竖直向下的匀强磁场中,桌面上平放一根一端开口、内壁光滑的绝缘细管,细管封闭
(2013•宿迁一模)如图,光滑的水平桌面处在竖直向下的匀强磁场中,桌面上平放一根一端开口、内壁光滑的绝缘细管,细管封闭端有一带电小球,小球直径略小于管的直径,细管的中心轴线沿y轴方向.在水平拉力F作用下,细管沿x轴方向作匀速运动,小球能从管口处飞出.小球在离开细管前的运动加速度a、拉力F随时间t变化的图象中,正确的是(  )
A.
B.
C.
D.
玄武恶煞1年前1
zjr820 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
解题思路:小球在沿x轴方向上做匀速直线运动,根据左手定则知小球在沿y轴方向受到洛伦兹力,小球在y轴方向上做加速运动.在y轴方向一旦有速度,在x轴方向也会受到洛伦兹力.

A、B、在x轴方向上的速度不变,则在y轴方向上受到大小一定的洛伦兹力,根据牛顿第二定律,小球的加速度不变,故A错误,B正确;
C、D、管子在水平方向受到拉力和球对管子的弹力,球对管子的弹力大小等于球在x轴方向受到的洛伦兹力大小,在y轴方向的速度逐渐增大,(vy=at)则在x轴方向的洛伦兹力逐渐增大,(F=qvyB=qBat),所以F随时间逐渐增大,故C错误,D正确;
故选BD.

点评:
本题考点: 洛仑兹力;牛顿第二定律.

考点点评: 本题中小球做类平抛运动,其研究方法与平抛运动类似.小球在y轴方向受到洛伦兹力做匀加速直线运动,在x轴方向受洛伦兹力与弹力平衡.

如图所示,空间内存在方向竖直向下,电场强度为E的匀强电场和垂直纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场,
如图所示,空间内存在方向竖直向下,电场强度为E的匀强电场和垂直纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场,
质量为M的液滴,恰能在竖直平面内做匀速圆周运动,轨道半径为R
may721年前1
zakirz 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
请把题目补充完整
具体是要求什么?
根据你现在提供的题意,可以列出2个等式 mg=qE(重力平衡电场力),
洛伦兹力提供向心力,F向=(m*v^2)/R=qvB
根据我的推测,这道题是不是要求液滴的运动速度大小?如果是的话,就这两个式子联立就可解得
重力、压力、支持力三者关系?假设在一个斜面上放着一个静止的物体,物体所受的重力是竖直向下的,压力的方向是垂直于斜面的,而
重力、压力、支持力三者关系?
假设在一个斜面上放着一个静止的物体,物体所受的重力是竖直向下的,压力的方向是垂直于斜面的,而支持力的方向是什么?在这种情况下,重力与压力相等吗?重力与支持力还是一对平衡力吗?压力与支持力相等吗?
隔壁沙漠1年前2
searh58 共回答了20个问题 | 采纳率95%
静止在斜面上的物体一共受到三个力,摩擦力、支持力、重力,其中摩擦力与支持力的合力同重力是一对平衡力;斜面受到的压力与物体受到支持力是对作用与反作用的力.
因此支持力的方向垂直于斜面向上;重力不等于压力;重力与支持力不是一对平衡力;压力与支持力等大反向.
(15分)如图甲所示,空间存在B=0.5T,方向竖直向下的匀强磁场,MN、PQ是处于同一水平面内相互平行的粗糙长直导轨,
(15分)如图甲所示,空间存在B=0.5T,方向竖直向下的匀强磁场,MN、PQ是处于同一水平面内相互平行的粗糙长直导轨,间距L=0.2m, R是连接在导轨一端的电阻,ab是跨接在导轨上质量为m=0.1kg的导体棒。从零时刻开始,通过一小型电动机对ab棒施加一个牵引力F,方向水平向左,使其从静止开始沿导轨做加速运动,此过程中棒始终保持与导轨垂直且接触良好。图乙是棒的v-t图象,其中OA段是直线,AC是曲线,DE是曲线图象的渐进线,小型电动机在12s末达到额定功率P=4.5W,此后保持功率不变。除R外,其余部分电阻均不计,g=10m/s 2

(1)求导体棒ab在0-12s内的加速度大小
(2)求导体棒ab与导轨间的动摩擦因数及电阻R的值
(3)若t=17s时,导体棒ab达最大速度,从0-17s内共发生位移100m,试求12s-17s内,R上产生的热量是多少?
kyjh70u1年前1
黑白田 共回答了12个问题 | 采纳率75%
解题思路:

(1)由vt图象的斜率得m/s2=0.75m/s2

(2)t1=12s时,由vt图象得速度为v1="9m/s"

因为

由牛顿第二定律得

由图象知17s末导体棒ab的最大速度为v2=10m/s,此时加速度为零,同理有

联立解得R=0.4Ω

(3)由vt图象知012s内,导体棒匀加速运动的位移=54m

1217s内,导体棒的位移m

由能量守恒得

代入数据解得R上产生的热量Q="12.35"J

(1)0.75m/s 2 (2)  R=0.4Ω(3)


<>

如图所示,水平放置的两块带电金属板a、b平行正对.极板长度为l,板间距也为l,板间存在着方向竖直向下的匀强电场和垂直于纸
如图所示,水平放置的两块带电金属板a、b平行正对.极板长度为l,板间距也为l,板间存在着方向竖直向下的匀强电场和垂直于纸面向里磁感强度为B的匀强磁场.假设电场、磁场只存在于两板间的空间区域.一质量为m的带电荷量为q的粒子(不计重力及空气阻力),以水平速度v 0 从两极板的左端中间射入场区,恰好做匀速直线运动.求:
(1)金属板a、b间电压U的大小______
(2)若仅将匀强磁场的磁感应强度变为原来的2倍,粒子将击中上极板,求粒子运动到达上极板时的动能大小______
(3)若撤去电场,粒子能飞出场区,求v 0 满足的条件______
(4)若满足(3)中条件,粒子在场区运动的最长时间______.
lighthorsema1年前1
nhgzzy 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
(1)粒子匀速运动,受力平衡,根据受力平衡的条件可得:
q
U
l =qv 0 B,
所以电压:
U=lv 0 B;
(2)仅将匀强磁场的磁感应强度变为原来的2倍,洛伦兹力变大,但是洛伦兹力与速度的方向垂直,洛伦兹力不做功,只有电场力对粒子做功,根据动能定理可得:
q•
1
2 U=
1
2 mv 2 -
1
2 mv 0 2
又因为 U=lv 0 B
所以,粒子运动到达上极板时的动能大小为:
E K =
1
2 mv 0 2 +
1
2 qBlv 0
(3)当粒子恰好贴着右边界飞出时为速度的一个最值,
此时:圆心角为60度
则由几何关系可得r=
3 l
由牛顿第二定律得:qv 0 B=m

v 20
r
解得:v 0 =
5qBl
4m
所以速度:
v 0
5qBl
4m
当粒子从左边界飞出时,粒子做的是半径r=
1
4 l的半圆,此时有:
r=
1
4 l=
m v 0
qB
所以此时的速度v 0
qBl
4m ;
(4)由于T=
2πm
qB ,与粒子的速度大小无关,所以圆心角为180度时运动时间最长,最长的时间为:
t=
1
2 T=
πm
qB
故答案为:
(1)U=lv 0 B;
(2)E K =
1
2 mv 0 2 -
1
2 qBlv 0
(3) v 0 ≤
qBl
4m 或 v 0 ≥
5qBl
4m ;
(4)
πm
qB .
在水域面积很大的水面漂浮着一个圆柱形木块,底面积为s,水上部分高度为h1,水下部分高度为h2.现用竖直向下的力F缓慢向下
在水域面积很大的水面漂浮着一个圆柱形木块,底面积为s,水上部分高度为h1,水下部分高度为h2.现用竖直向下的力F缓慢向下压木块,直至木块上表面离水面深度为h3.水的密度为ρ,求此过程中F做功.
gxnnztw1年前1
快乐开心虫 共回答了24个问题 | 采纳率75%
木板体积V=SH=S(h1+H2)
设木板密度为p'
当木板水上部分高度为h1时:
木板重力G=浮力=p(S*h2)g=pgSh2
水上部分高度由h1到上表面刚浸没的过程中:
水下部分的平均高度为
h'=h2+(1/2)h1
受到的平均浮力为
F'=pSh'g=pSg[h2+(1/2)h1]
克服浮力的功为
W1=F'h1=pSgh1(h2+0.5h1)
由上表面刚浸没到上表面离水面深度为h3的过程中:
浮力F"=pVg=pSg(h1+h2)
克服浮力的功为
W2=F"h3=pSg(h1+h2)h3
重力在上述两个过程中的总功为
W'=G(h1+h3)=pgS*h2(h1+h3)
F做的功为
W=W1+W2-W'=pSgh1(h2+0.5h1)+pSg(h1+h2)h3-pgS*h2(h1+h3)
=pgSh1((h3+0.5h1)
【【【一道高二物理题】】】!如下图所示,设有界匀强磁场的磁感应强度B=0.1T,方向竖直向下,矩形导线框abcd的边长a
【【【一道高二物理题】】】!

如下图所示,设有界匀强磁场的磁感应强度B=0.1T,方向竖直向下,矩形导线框abcd的边长ab=60cm,bc=40cm,线框的电阻R=0.5Ω,其ad边在磁场外,当线框向右水平匀速运动的速度v=5m/s时,求
(1)线框中感应电动势的大小
(2)线框中感应电流的大小
【【过程】】
五兔兔1年前1
echizancd 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
感应电动势=Blv=0.1*0.4*5=0.2V
感应电流=E/R=0.2/0.5=0.4A
如果末位置在初位置的下方 为什么位移方向竖直向下
wsfcalan61年前2
dawenfdsa 共回答了16个问题 | 采纳率100%
从初到末,从上到下,位移方向当然竖直向下拉
地球是球体,在地球上的物体都受到重力作用,如何理解地球上不同位置的物体所受重力的方向总是竖直向下?
夜里的泣婴1年前1
zgs9595 共回答了20个问题 | 采纳率85%
人和地球是两个物体,两个物体之间的万有引力使人在地球上产生了重力,所以重力必须通过人的重心和地球的球心,并且重力一定是指向球心,所以地球上不同位置的物体所受重力方向一定是竖直向下,一定是指向地球球心的
如图所示,一带电小球从P点自由下落,P点距场区边界MN距离为h,边界MN下方有方向竖直向下、场强为E的匀强电场,同时还有
如图所示,一带电小球从P点自由下落,P点距场区边界MN距离为h,边界MN下方有方向竖直向下、场强为E的匀强电场,同时还有匀强磁场,小球从边界上的a点进入复合场后恰能做匀速圆周运动,并从边界上的b点穿出,ab=L,
求:1.该匀强磁场的磁感应强度B的大小和方向
2.小球从P经a至b时,需时间多少?
图:http://hi.baidu.com/%C9%F1%E9%E4%D3%C0%C0%EB/album/item/464c153156f0e030eac4af3b.html
图:
joe1171年前1
sophiexiao 共回答了11个问题 | 采纳率81.8%
小球进入复合场后恰能做匀速圆周运动,说明电场力与重力相等抵消,电场力向上,与场强方向相反,因此小球带负电,q=mg/E.小球只受磁场力作用.从a进入复合场时,速度为v=根号(2gh)方向垂直于MN向下,因此匀速圆周运动的圆心...
如图所示,是一表面光滑,所受重力可不计的尖劈(AC=BC,角ABC=Θ),插在缝间,并施以竖直向下的力F,则劈对左、右接
如图所示,是一表面光滑,所受重力可不计的尖劈(AC=BC,角ABC=Θ),插在缝间,并施以竖直向下的力F,则劈对左、右接触点的压力大小分别是()()
答案是F/2 sinΘ/2
agy11年前3
dsrt7 共回答了25个问题 | 采纳率88%
首先,由于条件所给,我们知道角CAB=角CBA,因此壁对左、右的接触点压力是相等的;F力垂直向下,我们可以将其分解为两个相等的力为F/2 ,作用在三角形AB平面上,对于左边我们以AC为底,做个垂直AC直线的压力方向定为F1,F1与F/2 构成了合力三角形,该三角形为直角三角形,以F/2 的方向为临边,以F1的方向为斜边形成直角三角形,再根据角大小算出F1=F/2cosΘ;右接触点压力大小F2=F/2cosΘ
质量为300g的苹果从树上掉落,掉落过程中苹果主要受到重重力的作用,其方向总是竖直向下竖直向下的,这个力的施力物体是地球
质量为300g的苹果从树上掉落,掉落过程中苹果主要受到重重力的作用,其方向总是竖直向下竖直向下的,这个力的施力物体是地球地球,其大小为2.942.94N.
wozuiaini1年前1
北方的河ZY 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
苹果从树上掉落,掉落过程中苹果主要受到重力的作用,其方向是竖直向下的,
这个力的施力物体是地球,
苹果受到的重力:G=mg=0.3kg×9.8N/kg=2.94N.
故答案为:重;竖直向下;地球;2.94.
如图为某一装置的俯视图,PQ、MN为竖直放置的很长的平行金属薄板,两板间有匀强磁场,它的磁感应强度大小为B,方向竖直向下
如图为某一装置的俯视图,PQ、MN为竖直放置的很长的平行金属薄板,两板间有匀强磁场,它的磁感应强度大小为B,方向竖直向下.金属棒AB搁置在两板上缘,与两板垂直且接触良好,当AB棒在两板上运动时,有一个质量为m、带电量为+q、重力不计的粒子,从两板中间(到两板距离相等)以初速度v0平行MN板射入,并恰好做匀速直线运动.问:
(1)金属棒AB的速度大小与方向如何?
(2)若金属棒运动突然停止(电场立即消失),带电粒子在磁场中运动一段时间,然后撞在MN上,且撞击MN时速度方向与MN板平面的夹角为450.则PQ与MN板间的距离大小可能是多少?从金属棒AB停止运动到粒子撞击MN板的时间可能是多长?
摆渡fei1年前1
烛龙之子 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
解题思路:(1)由题意知,带电粒子在复合场中运动时处于平衡状态,电场力与洛伦兹力二力平衡,即F电=F洛.两板间的电压U等于AB产生的感应电动势E=Blv,板间场强由公式 E=Ud求出.根据右手定则判断AB棒的运动方向.(2)明确金属棒停止后带电粒子的运动情况:金属棒停止后两板间的电场消失,只存在磁场,带电粒子在磁场中做匀速圆周运动.由洛伦兹力充当向心力可以求的轨道半径,画出粒子可能的运动轨迹,依据几何知识求出轨迹半径,并能求得PQ与MN板间的距离.可以求出轨迹所对应的圆心角,进而可以求得时间.

(1)由左手定则,+q受洛伦兹力方向垂直指向板MN,则电场方向垂直指向板PQ,据右手定则,可知棒AB向左运动.因带电粒子做匀速运动,则有:
Eq=qv0B,
又板间场强为:E=[Blv/I]
联立解得:v=v0
(2)由qv0B=m

v20
R,则得带电粒子运动的轨道半径:R=
mv0
qB.
粒子撞击MN时速度方向与MN板平面的夹角为450的可能性有图甲、图乙两种可能.


设MN间距为d,由图甲,有:R-Rcos45°=0.5d
解得:d=(2−
2)
mv0
qB,对应时间为:
t=[1/8T=
πm
4qB]
由图乙有:R+Rcos45°=0.5d
解得:d=(2+
2)
mv0
qB
对应时间为:t=[3/8T=
3πm
4qB]
答:(1)金属棒AB的速度大小为v0,棒AB向左运动.
(2)若金属棒运动突然停止(电场立即消失),带电粒子在磁场中运动一段时间,然后撞在MN上,且撞击MN时速度方向与MN板平面的夹角为450.则PQ与MN板间的距离大小可能是(2−
2)
mv0
qB或(2+
2)
mv0
qB,从金属棒AB停止运动到粒子撞击MN板的时间可能是[πm/4qB] 或[3πm/4qB].

点评:
本题考点: 导体切割磁感线时的感应电动势;牛顿第二定律;向心力;带电粒子在匀强磁场中的运动.

考点点评: 该题的第一问类似于粒子的速度选择器,电场力等于洛伦兹力时,粒子做匀速直线运动;第二问属于带电粒子在磁场中做圆周运动的一般情况,洛伦兹力提供粒子做圆周运动的向心力,要注意不能漏解.

一质量均匀不可伸长的绳索,重量为G,A、B两端固定在天花板上,今在最低点C(即绳子的中点)施加一竖直向下的力将绳向下拉至
一质量均匀不可伸长的绳索,重量为G,A、B两端固定在天花板上,今在最低点C(即绳子的中点)施加一竖直向下的力将绳向下拉至D点,在此过程中,绳索AB的重心位置如何变化?
k7gkhk1年前1
xxin 共回答了20个问题 | 采纳率90%
yingwei因为对绳索做正功,所以由能量守恒,所以它的总能量增加,所以势能增加,故重心上升
问一道有关弹性势能的题在水平地面上放一个竖直轻弹簧,弹簧上端与一个质量为2kg的木块相连,若在木块上再作用一个竖直向下的
问一道有关弹性势能的题
在水平地面上放一个竖直轻弹簧,弹簧上端与一个质量为2kg的木块相连,若在木块上再作用一个竖直向下的力F,使木块缓慢向下移动0.1m,力F做功2.5J.此时木块再次处于平衡状态,力F的大小为50N,如图所示.求
(1)在木块下移0.1m过程中弹性势能的增加量;
(2)弹簧的劲度系数(g=10N/kg)
yy之魂1年前2
咖啡色九月 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
物体弹性势能的增加是由其重力势能的减少和力F对其做功而来.所以:弹性势能的增加量=mgh+2.5J=4.5J.
起初:mg=kx,后来:F+mg=k(x+0.1)
x为弹簧起初变化量.F是后来平衡时力的大小.两式连立得k=500N/m
虚线框abcd内的正方形区域内有竖直向下的匀强电场,如图所示.一束速率相同的氕核、氘核和氚核从a处垂直电场方向进入电场,
虚线框abcd内的正方形区域内有竖直向下的匀强电场,如图所示.一束速率相同的氕核、氘核和氚核从a处垂直电场方向进入电场,氕核、氘核和氚核的质量分别为m、2m、3m,电荷量都为q,若其中氘核正好从c点射出,则以下判断正确的是
A.氕核从bc边射出,氚核从cd边射出
B.氕核和氚核也是从c点射出
C.氘核和氚核在电场中的运动时间相同,大于氕核在电场中的运动时间
D.氕核在电场中的运动时间最短,氚核在电场中的运动时间最长
huangqiufeng1年前1
今色 共回答了15个问题 | 采纳率100%
D
一个木块,体积是0.01m3,用40N的竖直向下的压力,可以将木块全部压入水中求木快受到最大的浮力和木块受到
一个木块,体积是0.01m3,用40N的竖直向下的压力,可以将木块全部压入水中求木快受到最大的浮力和木块受到
的重力
寒影风1年前2
jack_123000 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
F浮=ρ液gV排
=1000*10*0.01
=100N
F浮=F压+G木
G木=100-40=60N
为了给立方体工件表面均匀地涂上某种油,需要用竖直向下的力F把漂浮在油面上的工件缓缓地压入油内,如图甲所示.收集有关数据并
为了给立方体工件表面均匀地涂上某种油,需要用竖直向下的力F把漂浮在油面上的工件缓缓地压入油内,如图甲所示.收集有关数据并处理获得:工件的下底面与油面的距离为h,力F与h的大小关系如图乙所示.

求C点所对应状态下油对工件下底面的压强
答案是先求出物体所受浮力,再根据p=F/S来求压强,算出来是4000pa,我用P = ρgh,c点对应的深度是0.5米,带入求出的是5000pa,我的算法哪里不对?
Ronse1年前1
惜日漪人 共回答了20个问题 | 采纳率95%
其实是一样的,而且一定是一样的.不明白可以问我,这里就不详说了.你用的ρ是多少,1×10³kg/m³是错的,应该是0.8×10³kg/m³.