(1)线框离开磁场时的速度大小
(2)线框穿过磁场的过程中,线框中产生的焦耳热
...
(1)棒刚进入磁场时所受安培力
的大小;
(2)棒在磁场中的运动时间
;
(3)若水平轨道光滑,求棒从开始运动到最终达到稳定状态的过程中所产生的热量
以及为使两棒不相碰,棒
初始位置与
的最小距离
。
...
如图所示,点和竖直墙壁上的
点在同一竖直面内,质量为
、电荷量为
、可视为点电荷的带电小球从
点以初速度
抛出,抛出时的速度方向与竖直方向的夹角为
。已知重力加速度为
,不计空气阻力。
(1)若在空间施加一个电场强度大小为、方向与
同向的匀强电场,仍从
点将小球以速度
抛出,速度方向与竖直方向的夹角为
,小球的竖直高度上升
时,恰好打到墙壁上的
点,已知
,求
点到墙壁的水平距离
;
(2)若空间存在着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度,将小球从
点以大小为
的速度竖直向上抛出后,小球垂直撞击到竖直墙壁上的
点,求
点到
点的竖直距离
。
...
根据牛顿力学经典理论,只要物体的初始条件和受力情况确定,就可以推知物体此后的运动情况。如图所示,将一个质量为m、电荷量为+q的小球,以初速度v0自h高处水平抛出。不计空气阻力影响。重力加速度为g。
(1)求小球落地点与抛出点的水平距离;
(2)若在空间中加一个匀强电场,小球水平抛出后做匀速直线运动,求该匀强电场的场强大小及方向;
(3)若在空间中除加(2)中电场外,再加一个垂直纸面的匀强磁场,小球水平抛出后做匀速圆周运动,且落地点与抛出点的水平距离也为h,求磁场的磁感应强度大小及方向;
(4)若在整个空间加一个磁感应强度为的垂直纸面向外的匀强磁场,不加电场,仍然把小球以初速度v0水平向右抛出,且抛出点距离地面足够高,小球不会落到地面上,求小球运动过程中的最大速率vm。
...
(1)求电场强度的大小E;
(2)若电子入射速度为,求运动到速度为
时位置的纵坐标y;
(3)若电子入射速度在的范围内均匀分布,求能到达纵坐标
位置的电子数N占总电子数N0的百分比。
...
(1)的取值;
(2)小球离开管口时的动能;
(3)经分析知,小球离开管口后做旋轮线运动,求上升阶段中小球的最小速度。(不讨论小球可能与地面发生的碰撞,可用根式表示)。
...
(1)小球运动到任意位置处的速率
。
(2)小球在运动过程中第一次下降的最大距离。
(3)若磁场为非匀强磁场,方向水平向里,磁感应强度大小随方向均匀增大,关系为
。(
和
已知)求小球在运动过程中第一次下降的最大速度。
...
根据牛顿力学经典理论,只要物体的初始条件和受力情况确定,就可以推知物体此后的运动情况。如图所示,将一个质量为、电荷量为
的小球,以初速度
自
高处水平抛出。不计空气阻力影响。重力加速度为
。
(1)若在空间中加一个匀强电场,小球水平抛出后做匀速直线运动,求该匀强电场的场强大小及方向;
(2)若在空间中除加(1)中电场外,再加一个垂直纸面的匀强磁场,小球水平抛出后做匀速圆周运动,且落地点与抛出点的水平距离也为,求磁场的磁感应强度大小及方向;
(3)若在整个空间加一个磁感应强度为的垂直纸面向外的匀强磁场,不加电场,仍然把小球以初速度
水平向右抛出,且抛出点距离地面足够高,小球不会落到地面上,求小球运动过程中的最大速率
和下落的最大高度
。
...
(1)金属棒中的电流是M流向N还是N流向M;
(2)绝缘细线与竖直方向的夹角θ;
(3)通过正方形OMNO'的磁通量。
...
(1)导体棒刚进磁场时磁感应强度的大小;
(2)导体棒进入磁场前流过电阻的电流;
(3)导体棒从开始运动到出磁场的过程中回路产生的焦耳热。
...
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