A E57 L龙 RVO一根金属棒ab长为L PRS是什么药

据魔方格专家权威分析试题“洳图(a)所示,两根足够长的光滑平行一根金属棒ab长为L导轨相距为l导轨平面与..”主要考查你对  机械能守恒定律法拉第电磁感应定律導体切割磁感线时的感应电动势电磁感应现象中的磁变类问题电磁感应现象中的切割类问题  等考点的理解。关于这些考点的“档案”洳下:

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机械能守恒定律法拉第电磁感应定律导体切割磁感线时的感应电动势电磁感应现象中的磁变类问題电磁感应现象中的切割类问题
  • 判定机械能守恒的方法:

     (1)条件分析法:应用系统机械能守恒的条件进行分析。分析物体或系统的受力情况(包括内力和外力)明确各力做功的情况,若对物体或系统只有重力 (或弹力)做功没有其他力做功或其他力做功的代数和为零,则系统的机械能守恒
    (2)能量转化分析法:从能量转化的角度进行分析:若只有系统内物体间动能和重力势能及弹性势能的相互转化,系统跟外界没有發生机械能的传递机械能也没有转化成其他形式的能(如内能),则系统的机械能守恒
    (3)增减情况分析法:直接从机械能的各种形式的能量嘚增减情况进行分析。若系统的动能与势能均增加或均减少则系统的机械能不守恒;若系统的动能不变,而势能发生了变化或系统的勢能不变,而动能发生了变化则系统的机械能不守恒;若系统内各个物体的机械能均增加或均减少,则系统的机械能不守恒
    (4)对一些绳孓突然绷紧、物体间非弹性碰撞等,除非题目特别说明否则机械能必定不守恒。

    竖直平面内圆周运动与机械能守恒问题的解法:

    在自然堺中违背能量守恒的过程肯定是不能够发生的,而不违背能量守恒的过程也不一定能够发生因为一个过程的进行要受到多种因素的制約,能量守恒只是这个过程发生的一个必要条件如在竖直平面内的变速圆周运动模型中,无支撑物的情况下物体要到达圆周的最高点,从能量角度来看要求物体在最低点动能不小于最高点与最低点的重力势能差值。但只满足此条件物体并不一定能沿圆弧轨道运动到圆弧最高点因为在沿圆弧轨道运动时还需满足动力学条件:所需向心力不小于重力,由此可以推知在物体从圆弧轨道最低点开始运动时,若在动能全部转化为重力势能时所能上升的高度满足时物体可在轨道上速度减小到零,即动能可全部转化为重力势能;在物体上升箌圆周最高点时的速度)时,物体可做完整的圆周运动;若在时物体将在与圆心等高的位置与圆周最高点之间某处脱离轨道,之后物体做斜上抛运动到达最高点时速度不为零,动能不能全部转化为重力势能物体实际上升的高度满足。故在解决这类问题时不能单从能量守恒的角度来考虑

  • 电磁感应中动力学问题的解法:

    电磁感应和力学问题的综合,其联系的桥梁是磁场对感应电流的安培力因为感应电流與导体运动的加速度有相互制约的关系。
    (1)用法拉第电磁感应定律和楞次定律求感应电动势的大小和方向
    (2)求回路中的电流。
    (3)分析研究导体受力情况(包含安培力用左手定则确定其方向)。
    (4)列动力学方程或平衡方程求解
    2.常见的动态分析这类问题中的导体一般不是做匀变速运動,而是经历一个动态变化过程再趋于一个稳定状态故解这类问题时正确进行动态分析确定最终状态是解题的关键。同时也要抓好受力凊况和运动情况的动态分析研究顺序为:导体受力运动产生感应电动势一感应电流一通电导体受安培力一合外力变化一加速度变化一速喥变化一周而复始地循环,循环结束时加速度等于零.导体达到稳定运动状态。

    电磁感应中的动力学临界问题:


    (1)解决这类问题的关键是通过运动状态的分析寻找过程中的临界状态,如速度、加速度求最大值或最小值的条件
  • 电磁感应中电路问题的解法:

    电磁感应规律与閉合电路欧姆定律相结合的问题,主要涉及电路的分析与计算解此类问题的基本思路是:
    (1)找电源:哪部分电路产生了电磁感应现象,则這部分电路就是电源
    (2)由法拉第电磁感应定律求出感应电动势的大小,根据楞次定律或右手定则确定出电源的正负极
    ①在外电路,电流從正极流向负极;在内电路电流从负极流向正极。
    ②存在双感应电动势的问题中要求出总的电动势。
    (3)正确分析电路的结构画出等效電路图。
    ①内电路:“切割”磁感线的导体和磁通量发生变化的线圈都相当于“电源”该部分导体的电阻相当于内电阻。
    ②外电路:除“电源”以外的电路即外电路
    (4)运用闭合电路欧姆定律、串并联电路特点、电功率等列方程求解。

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    一根长为L、横截面积为S的一根金屬棒ab长为L棒其材料的电阻率为ρ,棒内单位体积自由电子数为n,电子的质量为m电荷量为e,在棒两端加上恒定的电压时棒内产生电流,自由电子定向运动的平均速率为v则一根金属棒ab长为L棒内的电场强度大小为(  )

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