电动势与反电动势

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1、 电动势与反电动势1.如图,在水平桌面上放置两条相距l的平行光滑导轨ab与cd,阻值为R的电阻与导轨的a、c端相连。质量为m、边长为l、电阻不计的正方形线框垂直于导轨并可在导轨上滑动。整个装置放于匀强磁场中,磁场的方向竖直向上,磁感应强度的大小为B。滑杆的中点系一不可伸长的轻绳,绳绕过固定在桌边的光滑轻滑轮后,与一个质量也为m的物块相连,绳处于拉直状态。现若从静止开始释放物块,用h表示物块下落的高度(物块不会触地),g表示重力加速度,其他电阻不计,则()【答案CD,请解析C项,这个题是几个棒在切割】闭合电路中金属棒切割磁感线时产生的安培力是否会受感应电流影响?当然会感应电流的方向是和实际电流方

2、向相反,实际电流是两者相减,即等效电流和其它金属相比,铜 银金属原子最外层只有一个电子,那为什么说铜银的自由电子最多?麻烦解释详细一点金属原子的外层电子(价电子)脱离原子核束缚后而成为自由电子。铜 银是副族元素其的自由电子不仅包括最外层的1个电子,还包括次外层d轨道上的10个电子铝的自由电子密度比铜的大,铝有三个自由电子,铜有两个自由电子,而且铝的电子云半径比铜的电子云半径更小,因此铝的自由电子密度比铜大。但由于铝对电子的吸引力比铜大,所以通电的时候,铜更易导电。光滑平行导轨宽L,处于一匀强磁场B中,一端接有电容为C的电容器,一忽略内阻的质量为m的金属棒以初速度V0沿光滑导轨运动,问最终金属棒

3、的速度是多少?如果金属棒内阻是r,那么末速度又是多少?两者答案是否相同?求详细解释!我可以用动量定理求出这两种情况的末速度,但发现是相同的,可是从能量角度分析明显不同。动量定理求出这两种情况的末速度,但发现是相同的,正确可是从能量角度分析明显不同变力做功错误首先“上面计算有误:电量计算有错;减速过程-C应放电-所以电量计算有误”,“最初当然不带电,当速度为V0时已充电结束(此过程时间极短)-然后减速,就要放电咯”他说的不对你做的对,因为我们就是要研究这个短暂的充电过程从能量角度分析明显不同其实相同过程中能量(动能和电容器储能之和)的损失分两份:回路发热、电磁辐射考虑电阻时,后者小;电阻越小,后

4、者越大。灰常正确.从解来看显然与棒有无电阻无关,所以结论是一样的.追问但是请设想,存在电阻比不存在电阻的情况下,电路在充电过程中会产生焦耳热,故如果充电结束后电容器储存相同电能的话,棒最终速度必然不同,怎么解释呢?回答上面计算有误:电量计算有错;减速过程-C应放电-所以电量计算有误.追问电容器上最开始是不带电的,怎么可能放电啊回答最初当然不带电,当速度为V0时已充电结束(此过程时间极短)-然后减速,就要放电咯如果是作切割磁力线的平动(例如水平运动),则能产生感应电动势,但无感应电流。若沿磁感线平动(例如上下运动),则不产生感应电动势。不能。原因磁通量始终没有变化 这个矩形框有四个边框,每个边框

5、都在闭合曲线中。(假设此矩形框, 向左匀速直线运动。) 其中上下两个边框运动方向与自身平行,故不产生感应电流。 左边框:运动时垂直切割磁感线,假设能产生感应电流, 根据左手定则,产生向上的感应电流。(顺时针) 右边框:运动时垂直切割磁感线,假设能产生感应电流, 根据左手定则,产生向上的感应电流。(逆时针) 左、右产生的感应电流大小相等,方向相反,所以传导电流不存在, 即无法产生上述两个感应电流。 故,局部分析也得出无法产生感应电动势(无法产生感应电流, 自然也就无法产生感应电动势。) 暑期学习力训练营,助你的孩子找对学习方法,全面提升学习力,轻松赢得好成绩。预习只是把书书看一遍?有效预习模块,

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