如圖所示,空間存在水平方向的勻強電場E=2.0×10
編輯: admin 2017-26-03
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水平方向電場力F=QE=2.0*10^-4*2.0*10^4=4(N)
重力0.3*10=3(N)
水平方向力更大,所以質點第1次到O下方過程中,繩子一直未拉直
當質點到O正下方時,水平方向初速度為0的勻加速運動,豎直方向也是初速度為0的勻加速運動
S=V0T+AT……2/2
水平方向6=(4/0.3)t^2/2 推出t^2=9/10
豎直方向S=1...
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類似問題
類似問題1: 【為了減少因火車站中媒的燃燒對大氣的污染而大力發展水電站.三峽水利工程中某一水電站發電機組設計為v1=3m/s的速度流入水輪機后以v1=1m/s的速度流出,流出水位比流入水位低10m,水流量Q=10m^3/】百度作業幫[物理科目]
希望我的解析能幫的上你點忙!
樓上的思路對,就是解析錯了
1、
則每秒通過的水的質量為 m=10^4 kg
有每秒輸出能量為
W=mgh+1/2mV12-1/2mv22=10^5+4.5*10^4-5*10^3=6*10^4J
功率 P=W/t=6*10^4W
首先我們來計算一下Δt時間內水電站的輸出功,很顯然,根據能量守恒定律可得水的機械能變化為ΔE=mgΔh+0.5m(V²-v²) (1)式
而水流量為Q=10m3/s.則(1)式得ρQΔtgΔh+0.5ρQΔt(V²-v²); (2)式
而水輪機和發電機的有功率損失,根據已知條件,可知道發電機的
輸出功W=ηη’[ρQΔtgΔh+0.5ρQΔt(V²-v²)],
所以,輸出功率P=W/Δt=ηη’ρQ[gΔh+0.5(V²-v²)]=75%×80%×1000Kg/m³×10m³/s×{10m/s²×10m+0.5×[(3m/s)²-(1m/s)²]}=624000W=624KW
2、已知功率為 624000W,輸出電壓為240V
則原線圈電路中電流為 I=624000/240=2600A
輸電線損失能量為5%
則輸電線消耗功率為 Po=624000×5%=31200W
則輸電線電流為 Io=sqrt(31200×3/50)=43.26A
根據變壓器線圈中電流與線圈匝數的關系可得
原副線圈匝數比為 n1:n2=I2:I1得 n1:n2=43.26:2600
升壓器原副線圈匝數比為 43.26:2600
則升壓器輸出電壓 n1:n2=u1:u2
240:n2=43.26:2600 得u2=14424.41伏
因為輸電線消耗功率為 Po=624000×5%=31200W
而輸電線電流為 Io=43.26A 則輸電線消耗電壓為Po=Io×U
31200=43.26×U U=721.2伏
所以降壓器輸入電壓得14424.41-721.2=13703.21伏
則n1:n2=13703.21:220
降壓器原副線圈匝數比為 13703.21:220
類似問題2: 現代汽車中有一種先進的制動機構,可保證車輪在制動時不是完全剎死滑行,而是讓車輪仍有一定的滾動.經研究這種方法可以更有效地制動,它有一個自動檢測車速的裝置,用來控制車輪的[物理科目]
齒靠近線圈時被磁化,產生的磁場方向從右向左,齒輪P從圖示位置按順時針方向轉過a角的過程中,通過線圈的磁通量先減小,后增加.根據楞次定律,線圈中感應電流的磁場先向右后向左,根據右手螺旋定則判斷出感應電流的方向,所以通過M的感應電流的方向先從右向左,然后從左向右.故D正確,A、B、C錯誤.
故選D.類似問題3: 一道高二物理題.在線等,謝謝如圖所示,金屬棒a從高為h處自靜止起沿光滑的弧形導軌下滑,進入光滑導軌的水平部分,導軌的水平部分處于豎直向下的勻強磁場中.在水平部分原先靜止有另一根[物理科目]
為電腦書寫方便起見,用$(.)表示根號運算.
(1)第一題很好解答的.
導體a進入磁場時,產生了感應電動勢,這個電動勢在a-b組成的金屬環中產生電流,而導體a,b由于同有這個電流,在磁場中會受到電動力的作用(F=BIL).
這個力對于a和b來說是大小相等,方向相反的.有無ma=2mb,所以加速度大小和質量成反比.用A來表示加速度,則:
Aa:Ab=mb:ma=1/2.
(2) 下面解第二題:
為便于電腦書寫,用$(.)來表示根號.
到最終穩定下來時,導體a-b所組成的框架的大小一定不會再有變化,否則就意味著有變化的磁通,從而在框架中會引起電流,而電流的存在又會在導體a-b上產生電動力是他們加速或者減速.既然框架大小不再變化,那么也就意味著速度va=vb=v.
在運動過程中,由于作用在導體a-b上的電磁力大小相等,方向相反.對于導體a-b組成的一個整體來說,這個電磁力的本質是一對作用力和反作用力,因此應該符合動量守恒定律.而剛進入磁場時:金屬棒a的速度是$(2gh),所以根據動量守恒定律:
ma$(2gh)=mava+mbvb=(ma+mb)V.
因為ma=2mb,所以最終速度v=2$(2gh)/3
(3)再接下來第三題很簡單了.導體在磁場中運動,由于存在電流就會發熱,所產生的熱量正是整個運動系統所損失的能量.
根據能量守恒:
magh=1/2*(ma+mb) V*V+Q
所以
Q=1/3mgh.
類似問題4: 如圖,電源電壓V保持不變(不記內阻),變阻器r在0到2R之間調節,其余電阻均為R,當滑片從最右到最左時,分析電容器充電,放電的最大電壓,最左,最右的帶電量.圖畫的不好請見諒,要正確答案,有[物理科目]
這種題目就是計算電容2端的電壓.設電容上端子電壓為U上,下端子電壓為U下; 電源負端的電勢為0V,正端為V.
變阻器在最右時:
U上與 電源負端的電勢 一樣,為0V.
U下的電勢為V/2R × R = V/2
變阻器在最左時:
U上的電勢為V/3R × R = V/3
U下的電勢為V/2R × R = V/2
在變阻器r在0到2R之間從右向左調節時:U上變大,U下不變,差值變小,所以電容器在放電,放電的最大電壓=V/3
類似問題5: 如圖所示,導體棒ab的質量為m、電阻不計,放置在水平面內的金屬導軌上,導軌間距為d,電阻不計,整個裝置處在垂直于紙面向外的勻強磁場中,勻強磁場的磁感應強度為B,電源的電動勢[物理科目]
電路電流:I=
,E r+R
導體棒受到的安培力:F=BId=
,BEd r+R
導體棒靜止,由平衡條件得:μmg=
,BEd r+R
解得:R=
-r;BEd μmg
答:要使導體棒靜止在導軌上,變阻器阻值R應為:
-r.BEd μmg - 4
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帶電質點受到的重力mg=3N,電場力Eq=4N,其合力大小為5N,與水平方向夾角為37°, v
故質點由釋放后將做勻加速直線運動.第一次到達O點正下方時,下落高度h=Ltan37°=4.5m
(1)電場力做功W=EqL=24J
(2)由動能定理得:EqL+mgh=
m1 2
代入數據得:v=5
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答:(1)質點第一次到達O點正下方時電場力做的功為24J;
(2)質點第一次到達O點正下方時的速度大小為5
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