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一顆質量為 10g 的子彈以 v0 50m s 的水平速度進入沙箱,然後以 v 10ms 的速度離開沙箱。 (子彈和沙箱的工作時間很短)g 需要 10m s2。 尋求:
1) 子彈飛出時沙盒的速度有多快?(2)沙箱獲得速度後的最大高度是多少? (3)當沙箱從最高點返回到最低點時,繩索對砂箱的拉力有多大?
解(1)當子彈飛出時,沙箱得到速度v子彈的質量為m=10g,沙箱的質量為m=1kg,根據動量守恆定律mv0=mv+mv,所以v=(mv0-mv) m=子彈飛出時沙箱的速度為。
2)砂箱獲得速度後,上公升的最大高度為h,根據機械能守恆定律mv2 2=mgh h=
3)當沙箱從最高點返回到最低點時,繩索對砂箱的拉力為f,從(2)可以看出,砂箱從最高點返回到最低點仍為v=這可以從牛頓第二定律中得到 f-mg=mv2 l 繩長 l=so f=
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你的數量級已經消失了,所以你只能得到公式和近似過程,在計算時,你必須糾正資料。
1)傳輸線的總電阻為。
r= l s=5 10 ·m*2*400km 8cm =2)線路損失的功率。
p 線 = i*i*r=
所以目前。 i=(p 線 r)。
總功率為W
所以傳輸電壓是 u = p 總 i
所以。 輸送機配比為2000V:U=
3)線路上的電壓降為:
U 線 = i*r
所以原線圈兩端的電壓是u=u-u-u。
2.(1)根據動量守恆定律。
M 砂 V0 = M 砂 V1 + V
2)根據能量守恆定律。
mv*v/2=mgh
3)當沙箱從最高點返回到最低點時,繩索在沙箱上的張力。
f=g+mv*v/r
r 是繩子的長度。
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由於該線圈是矩形的,因此線圈受到磁力線的面積會隨著線圈的旋轉而變化,因此磁通量在變化,而不是不變化(即變化為零)。 假設這個線圈是圓形的,那麼無論線圈如何旋轉,承載磁力線的線圈面積都是恆定的,那麼磁通量也是恆定的。
要點:1、線圈為矩形; 2.零變化意味著根本沒有變化,不是從大到小再到大的迴圈。
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例如,考慮從初始位置通過 90° 的磁通量變化。
首先,我們必須了解磁通量的定義:磁通量是通過某個表面的磁感線數,在均勻磁場中,磁通量與磁感應強度的關係為:=bssin(是磁場b與線圈s之間的角度)。
1、初始位置磁通量:1=bssin0°=0。
2、旋轉90°後的磁通量為:2=BSSIN90°=BSs。
3、該過程中磁通量的變化為:2- 1=bs-0=bs
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現實情況是,通過線圈平面的磁通量對於線圈平面的每半圈變化最大。 所以選擇d是錯誤的。
正確的選項是 A。 由於線圈平面沿OO軸勻速旋轉,線圈平面在初始狀態下垂直於磁力線,因此電流強度隨時間變化,呈現余弦變化態。
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半圈為180°,通過線圈平面的磁通量與起點和終點的兩個位置相比,在方向上相同但相反。 因此,磁通量的變化量是初始位置的兩倍。
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線圈平面每轉半圈是線圈平面與磁場之間夾角從0°到90°到180°的過程。 除0°和180°外,所有角度的磁通量都穿過線圈平面,並逐漸增加,達到最大值(90°)然後減小。
這一過程與備選方案d給出的結論相反。
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我不認為D是對的還是C,你能告訴我為什麼C是對的嗎,當線圈平面平行於磁場時,線圈中的電流是不是該改變方向了,當電流為零時,感應電動勢也應該為零。 三.如果你把它改成垂直,那就對了。
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為方便起見,讓線圈平面與磁場的角度為 。 那麼,=t 此時通過線圈的磁通量:
根據定義,NBS * Sin = Nbs * Sin( T) 是此時的感應電動勢。
e = dφ/dt = nbs * d[sin(ω t)]/dtωnbs * cos(ω t)
從上式可以看出,當 t = k * k z,cos = 1 時,線圈中的感應電動勢的最大值為 e = nbs。
所以,只有答案c是正確的。
注:關鍵點是感應電動勢是磁通量的變化率,而不是磁通量的實際值。
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正確答案是D,線圈旋轉半圈是180度,此時AB和CD的位置完全可以互換,無論線圈平面在什麼位置,磁通量都不會改變,原來的量,現在是多少。
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如果線圈平面旋轉一次,變化等於零,現在標題說是半圈,應該等於NBS。
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線圈每轉半圈,通過線圈的磁力線就會從最大變小(或相反),磁通量的變化率不為零。
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第乙個水平方向在左邊,(2)v=2m s
3)結果是:
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嗯,這是我們每月的考試問題。
在我做之前,讓我們做乙個小小的分析:
1.物體受到重力和電場力的影響,由於電場力大小的不確定性,加速度是不確定的。 由於它從A點的靜止點釋放到靜止點B,物體先加速後減速,也就是說,A點的加速度是垂直向下的,B點的加速度是垂直向上的。
用牛頓第二定律 f=馬 求解)。
2.只需要從a到b的電場力所做的功,然後可以用u=w q求解,即w=uq。
樓上的答案在M中是未知的。
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1)當點電荷質量為m,點電荷為a時,力分析:由重力和庫侖力測,合力為。
f = mg-f 庫侖力 a = 馬 = 3 毫克 4,f 庫侖力 a = mg 4 設兩個電荷之間的距離為 r,f 庫侖力 1 r
f 庫侖力 a f 庫侖力 b = (
F 庫侖力 b = 16 F 庫侖力 A = 4 mg
所以b處點電荷的加速度為(4mg-mg)m=3g,方向垂直向上。
2) 在 A 點,UAQ = Mg4 UA=Mg 4q 在 B 點,UBQ = 4 mg UB = 4 mg Q
兩點之間的電位差 UAB = UB-UA = 15 mg 4q
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首先,第乙個空間,你的R1和R2併聯後的電阻值非常小,大約,這樣電流錶就會直接串聯到電池上,雖然這個問題不會燒壞電流錶,但是在通電時看不到電流錶和電池串聯,所以你的方法不建議。
第二個虛空看到**,你在第一虛空中錯了,第二個虛空肯定是錯的。
第二個問題,嗯,我是機會主義者,我做了這個問題,我先做了,我跳過了這個選項,當我做第三個空的時候,當我計算電池的電壓時,內阻是 50 歐姆,然後我會做第乙個短路,假設變阻器的電阻現在是 0 歐姆。
因為最大電流是50mA,所以電阻是,減去內阻是140,所以接近選項B,也可以看看電功率,這幾乎是選項B。
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標題。
1.書中給出的答案是正確的。 樓上說“電池的內阻只能忽略不計才能有解決辦法”,這是不對的。
設定:電動勢為E,電流錶內阻為RG,蓄電池內阻為R3
首次將R1、電流錶、電池、電按鈕連線成串聯電路,合上電按鈕,測量電流i1;
e/i1=r1+rg+r3 --1
第二次,將R1、R2、電流錶、電池、電鍵連線成串聯電路,閉合電鍵,測量電流i2;
e/i2=r1+r2+rg+r3 --2
在測試時,電池的電動勢沒有變化,i1、i2為實測值,r1、r2為已知量,1,2公式可通過綜合得到。
電池的電動勢 e=i1i2r2 (i1-i2).
第二個問題,一樓的修行很好。 對於這樣的問題,先跳過這個選項,計算其餘的,然後想清楚。
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分析:(1)簡化電路,知道3個和6個電阻與串聯電阻併聯,5個電阻與其等效電阻併聯,電流錶測量5個電阻的電流和6個電阻的電流之和。3 個和 6 個併聯電阻的等效電阻為 2。
因此,5 個電阻器與 20 併聯 (2 +8 +10)。 6、電阻兩端電壓為18 20 2V。 所以目前的表示應該是 18 5A+
2。答案是對的。 電源電壓可設定為U,UR2(R1+R2)=60V,U=3R1; 關鍵是以下分析:
由於R3併聯在R2的兩端,三個電阻的功耗相等,所以R2=R3,通過R1的電流是R2的兩倍,有乙個功率公式P=i R得到R2=4R1,代入求解方程組的資料可以得到U=75V, R1=25,R2=R3=100。
我的郵箱。
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低風和冷呻吟是正確的。
我想對第乙個問題的第二個問題補充一點。
當連線到電壓表時,電路為:10和8串聯為18,5和6串聯為11、18和11併聯,再與3串聯。
您首先分別計算電流 A 到 3 和電流 B 到 6,電壓表顯示 3 A+6 B
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題目不完整!
u = 1:5
u = 2000v
2.是220歐姆嗎?
總電流 i = u 是 = 2000 220 = 在電阻器上耗散的功率 p'= i*i*r = 18218w = 效率低下。
n = (p - p')/p =
1.因為a=1,c=0,所以f(x)=x 2+bx 1,即f(x)-1 0,即x 2+bx-1 0,然後主維反轉,把b看作主元,把x看作維數,即x是已知的,所以就變成了關於b的一維不等式, 因為 x (0, 1, 所以不等式被引入, -1 0 是常數, 1 2+1 b-1 0, 和 b 0, 總之, b 0 2即 4 x + m (2 x) + 1 = 0 成立,等號將兩邊移位,即 m=-(2 x+2 -x),即求 f(x) = -(2 x+2 -x) 的範圍,因為 x r,所以 (2 x) (0, + 換向,所以 2 x=t,t (0, + 即原式為 y=-(t+1 t), y(-2)由t得到,即m(-2)。
答:設定為n,電容B板的電荷為Q=Nq,同時在A板的另一側感應出相同量的-nq。 板 A 上不同的 ** 電荷 nq 通過接地線進入地面。 >>>More