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如图,线框高度L,下面是垂直纸面向里的磁场,宽度为2L,(草稿请无视),求线框内电流可能的情况,我选了BD,从所有选项中看进去是匀速的,之后加速阶段V∧2-Vo∧2=2gL,之后做加速度减小的减速运动,。。,我的疑问是在最后阶段通过L的位移,速度能否减到匀速时的速度
B和D的区别就是B能回到原来的初速度
最终应该不能减速到v0。如果要减速到v0,出磁场时安培力需要做功2mgl是进磁场的两倍,F安=BIL,很明显出磁场时平均电流没有原来的两倍。
一看就是一个简单题目。
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如图所示,一滑板B静止在水平面上,上表面所在平面与固定于竖直平面内,半径为R的1/4圆形光滑轨道相切于Q。一物体A从圆形轨道与圆心等高的P点无初速度下滑,当物体经过Q点滑上滑板之后立即受到大小为F=2mgu,水平向左的恒力持续作用。已知物块,滑板的质量均为m,物块与滑板间的动摩擦因数为3u,滑板与地面为u,重力加速度g,求:1,物块滑到Q点的速度,2,分析滑板是否滑动,3,为使物块不从滑板上滑离,滑板至少多长?
这你不上JB就有点shuobuguoqu
没图你说个JB
既然没图 就只说下思路:1、机械能守恒不说了~2、滑板是否滑动 就做受力分析呗,物块与其摩擦力为3mgμ,地面与其摩擦力最大为2mgμ,所以收到了mgμ的合力要匀加速运动~3、求长度,再对物块做受力分析,收到恒力与摩擦力合力作用减速,物块减速、滑板加速,当两者速度相等时就是相对滑动的最远距离~①求出加减速时间,再分别求两者位移,位移差即是最小长度;②以滑板为参照,直接求物块的相对位移 就是滑板最小长度。(理解不了这个就用①好了)
有图有真相
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一、质点的运动(1)------直线运动
 1)匀变速直线运动1.平均速度V平=s/t(定义式) 2.有用推论Vt2-Vo2=2as
3.中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/2 4.末速度Vt=Vo+at
5.中间位置速度Vs/2=[(Vo2+Vt2)/2]1/2 6.位移s=V平t=Vot+at2/2=Vt/2t
7.加速度a=(Vt-Vo)/t ...[]
二、质点的运动(2)----曲线运动、万有引力
1)平抛运动
1.水平方向速度:Vx=Vo 2.竖直方向速度:Vy=gt
 3.水平方向位移:x=Vot 4.竖直方向位移:y=gt2/2
 5.运动时间t=(2y/g)1/2(通常又表示为(2h/g)1/2) 6.合速度Vt=(Vx2+Vy2)1/2=[Vo2+(gt)2]1/2
合速度方向与水平夹角...[]
三、力(常见的力、力的合成与分解)
 1)常见的力
1.重力G=mg (方向竖直向下,g=9.8m/s2≈10m/s2,作用点在重心,适用于地球表面附近)
2.胡克定律F=kx {方向沿恢复形变方向,k:劲度系数(N/m),x:形变量(m)}
3.滑动摩擦力F=μFN {与物体相对运动方向相反...[]
1.牛顿第一运动定律(惯性定律):物体具有惯性,总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止
2.牛顿第二运动定律:F合=ma或a=F合/ma{由合外力决定,与合外力方向一致}
  3.牛顿第三运动定律:F=-F′{负号表示方向相反,F、F′各自作用在对方,平衡力...[]
1.简谐振动F=-kx {F:回复力,k:比例系数,x:位移,负号表示F的方向与x始终反向}
2.单摆周期T=2π(l/g)1/2 {l:摆长(m),g:当地重力加速度值,成立条件:摆角θ>r}3.受迫振动频率特点:f=f驱动力
4.发生共振条件:f驱动力=f固,A=max,共振的防止和应用〔见第一册P175〕...[]
1.动量:p=mv {p:动量(kg/s),m:质量(kg),v:速度(m/s),方向与速度方向相同}
3.冲量:I=Ft {I:冲量(N?s),F:恒力(N),t:力的作用时间(s),方向由F决定}
4.动量定理:I=Δp或Ft=mvtCmvo {Δp:动量变化Δp=mvtCmvo,是矢量式}...[]
1.功:W=Fscosα(定义式){W:功(J),F:恒力(N),s:位移(m),α:F、s间的夹角}
2.重力做功:Wab=mghab {m:物体的质量,g=9.8m/s2≈10m/s2,hab:a与b高度差(hab=ha-hb)}
3.电场力做功:Wab=qUab {q:电量(C),Uab:a与b之间电势差(V)即Uab=φa-φb}...[]
1.阿伏加德罗常数NA=6.02×1023/分子直径数量级10-10米
2.油膜法测分子直径d=V/s {V:单分子油膜的体积(m3),S:油膜表面积(m)2}
3.分子动理论内容:物质是由大量分子组成的;大量分子做无规则的热运动;分子间存在相互作用力。
2.木炭在氧气中燃烧:发出白光,放出热量...[]
1.气体的状态参量:温度:宏观上,物体的冷热程度;微观上,物体内部分子无规则运动的剧烈程度的标志,热力学温度与摄氏温度关系:T=t+273 {T:热力学温度(K),t:摄氏温度(℃)}
体积V:气体分子所能占据的空间,单位换算:1m3=103L=106mL
压强p:单位面积上,大量气体分子...[]
1.两种电荷、电荷守恒定律、元电荷:(e=1.60×10-19C);带电体电荷量等于元电荷的整数倍
2.库仑定律:F=kQ1Q2/r2(在真空中){F:点电荷间的作用力(N),k:静电力常量k=9.0×109N?m2/C2,Q1、Q2:两点电荷的电量(C),r:两点电荷间的距离(m),方向在它们的连线上,作用力与反作...[]
1.电流强度:I=q/t{I:电流强度(A),q:在时间t内通过导体横载面的电量(C),t:时间(s)}
2.欧姆定律:I=U/R {I:导体电流强度(A),U:导体两端电压(V),R:导体阻值(Ω)}
3.电阻、电阻定律:R=ρL/S{ρ:电阻率(Ω?m),L:导体的长度(m),S:导体横截面积(m2)}4.闭合电路欧姆...[]
1.磁感应强度是用来表示磁场的强弱和方向的物理量,是矢量,单位:(T),1T=1N/A?m
2.安培力F=BIL;(注:L⊥B) {B:磁感应强度(T),F:安培力(F),I:电流强度(A),L:导线长度(m)} 3.洛仑兹力f=qVB(注V⊥B);质谱仪〔见第二册P155〕 {f:洛仑兹力(N),q:带电粒子电量(C)...[]
1.[感应电动势的大小计算公式]
  1)E=nΔΦ/Δt(普适公式){法拉第电磁感应定律,E:感应电动势(V),n:感应线圈匝数,ΔΦ/Δt:磁通量的变化率} 2)E=BLV垂(切割磁感线运动) {L:有效长度(m)}3)Em=nBSω(交流发电机最大的感应电动势) {Em:感应电动势峰值}...[]
1.电压瞬时值e=Emsinωt 电流瞬时值i=Imsinωt;(ω=2πf)
2.电动势峰值Em=nBSω=2BLv 电流峰值(纯电阻电路中)Im=Em/R总
 3.正(余)弦式交变电流有效值:E=Em/(2)1/2;U=Um/(2)1/2 ;I=Im/(2)1/2
4.理想变压器原副线圈中的电压与电流及功率关系...[]
1.反射定律α=i {α;反射角,i:入射角}2.绝对折射率(光从真空中到介质)n=c/v=sin /sin {光的色散,可见光中红光折射率小,n:折射率,c:真空中的光速,v:介质中的光速, :入射角, :折射角}
3.全反射:1)光从介质中进入真空或空气中时发生全反射的临界角C:sinC=1/n...[]
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足够长的粗糙水平桌面,静止质量为m1=0.2kg滑块,用细线跨过固定在桌子边缘的光滑定滑轮与质量m2=0.05kg重物相连.已知桌面与滑块动摩擦因素u=0.05,g=10.静止释放重物,求落地前m1加速度和细线拉力!
我有更好的答案
G2=m2*g=0.05*10=0.5N
摩擦力f=m1*g*u=0.2*10*0.05=0.1N
细线的拉力F=G2=0.5N
a=(G2-f)/m1=2m/s²请采纳
解:已知m1=0.2kg,m2=0.05kg,u=0.05.
对m1受力分解,受水平向右的拉力,水平向左的摩擦力。竖直方向上重力与支持力等大反向。
所以m1的加速度a=F合/m1
F合=m2g -um1g=0.5*10-0.05*0.2*10=0.4N
所以:a=0.4/0.2=2m/s2落地前细线的拉力就是m1所受的合外力,所以拉力为0.4N
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如图所示,一根长为2L不可伸长的轻绳跨过光滑的水平轴O,两端分别连接质量为m的小球A和质量为2m的物块B,由图示位置释放后,当小球转动到水平轴正下方时轻绳的中点正好在水平轴O点,且此时物块B的速度刚好为零,则下列说法中正确的是A.物块B一直处于静止状态 B.小球A从图示位置运动到水平轴正下方的过程中机械能守恒 C.小球A运动到水平轴正下方时的速度大于 D.小球A从图示位置运动到水平轴正下方的过程中,小球A与物块B组成系统机械能守恒 答案CD,我觉得C有问题,所以问下为什么选C
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大神快来把!
C是大于根号GL
整体重心上移了。。而B的动能没有增加。这么说你懂不懂。。我自己理解的,也是高三
今天物理老师刚讲过,可是我走神了
最低点由机械能守恒得Vc=√2gl
C我想了半天没证明出来……不知道对不对,感觉挺复杂的,如果知道了告诉我一下多谢了
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