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高中物理 导体棒切割磁感线 最高后达到稳定状态 什么样的是匀速 ...

2013年5月18日 · 第一名种:一端接一个电阻,然后给导体棒一个瞬间力,导体会受到安培力持续作用至静止 第二种:接电容的,电容通电的一瞬间相当于通路,产生一瞬间安培力,使速度下

高中物理电磁学复习_含电容电磁感应问题1(总共3部分,待补充 ...

2024年4月26日 · 随着电容器放电,其所带电荷量逐渐减小,Uc也逐渐减小,导体棒的速度不断增大,导致电流逐渐减小,直到I=0,此时,导体棒不再受到安培力,做匀速运动达到稳态,同时电容器所带电荷量并没有彻底面释放,电容器两端电压与导体棒的最高终速度符合Uc末=BLV

第11章 专题强化25 动量观点在电磁感应中的应用

2024年9月25日 · 无外力放电式 :电容器放电,导体棒在安培力作用下运动,做加速度减小的加速运动,最高终匀速运动,可通过动量定理求得最高大速度。 "单棒 + 电阻" 模型 :导体棒在安培力

专题荟萃:无外力电容棒的充放电模型加强版

2023年10月17日 · 要么是导体棒有初速度、电容器不带电(充电模型),要么是电容器带电、导体棒无初速度(放电模型),但现在我们需要了解稍微更加复杂一点的情形,就是导体棒有初速度且电容器带电,也就是从充放电的中间某时刻开始考虑,那么是不是要分类讨论呢?

高中物理:电磁感应导体棒模型

2022年1月25日 · 一、单棒+电阻(已完成) 二、单棒+电源(已完成) 三、单棒+电容器(已完成) 四、双棒(未完成) 一、单棒+电阻 不考虑摩擦力,初始状态为恒定外力F拉着棒向右开始运动 导体棒与定值电阻的合阻值为R 1.动力学分析 对导体棒列牛顿第二定律方程:

高中物理电磁学复习_含电容电磁感应问题1(总共3部分,待补充 ...

2024年4月26日 · 情况1:导体棒无初速度,电容器带有一定的电荷量。 电容器放电,有从M至N的电流 。 分析:因为导体棒受到向右的安培力,因而向右运动切割磁感线产生感应电流,而感应电

如图甲所示,宽度为L的足够长的光滑平行金属导轨固定在水平 ...

整个过程中电容器未被击穿,不计空气阻力。下列说法正确的是 A. 有外力作用时,导体棒在导轨上做匀速运动 B. 有外力作用时,导体棒在导轨上做匀加速直线运动 C. 外力F的冲量大小为mIt1(BL+CBL D. 撤去外力F后,导体棒最高终静止在导轨上,电容器中最高终储存的

含容电路中不同初始条件下导体棒切割磁感线的运动情况分析 ...

2022年4月13日 · 本文从两种不同的初始状态分析含容电路中电容器的充电过程以及导体棒的运动情况 .情境 1 如图 1 所示, de 端是一理想电容器,电容为 C,电阻为 R 的金属棒的初始速度为 v 0 .图 1对金属棒 ab 分析: BIl = ma, I = ̇Q .

新高考物理一轮复习重难点练习难点24 动量观点在电磁感应中 ...

2024年9月29日 · A.图1中,导体棒向右运动切割磁感线产生感应电流而使电容器充电,由于充电电流不断减小,安培力减小,则导体棒做变减速运动,当电容器C极板间电压与导

高中物理——电磁感应中的导轨+单杆/双杆问题 ...

2021年5月1日 · (2)力电角度:与"导体单棒"组成的闭合回路中的磁通量发生变化→导体棒产生感应电动势→感应电流→导体棒受安培力→合外力变化→加速度... 4.4 电磁感应 中 的 双杆 问题 分类例析.pdf

高中物理小专题—《电磁感应》中电容器充电、放电问题

关于棒的运动情 况下列说法中正确的是: A.由于电容器放电产生电流,导体棒先做匀加速运动,直 到电量 Q0 放完后达到匀速运动 B.导体棒先做匀加速运动,后做匀减速运动,直到停止 C.导体棒先做加速度越来越小的加速运动,最高后达到匀速运动 BLQ0 D.导体

高中物理导体棒问题汇总

加一开关电容放电式:1.电路特点 电容器放电,相当于电源;导体棒受安培力而运动。 2.电流的特点电容器放电时,导体棒在安培力作用下开始运动,同时产生阻碍放电的反电动势,导致电流ຫໍສະໝຸດ Baidu减小,直至电流为零,此时UC=Blv3.运动特点va渐

电容器与有初速度的导体棒串联在磁场中,导体棒最高终速度怎么求?

2021年7月31日 · 电容器与有初速度的导体棒串联在磁场中,导体棒最高终速度怎么求?如果电容器放电电压和动生电动势方向相同的话,如果是直导体棒L垂直放入匀强磁场B,以速度方向为正方向,有-BIL=mdv/dtI=(Q/C+BLv)/RI=-d

含容电路中不同初始条件下导体棒切割磁感线的运动情况分析 ...

2022年4月13日 · 本文从两种不同的初始状态分析含容电路中电容器的充电过程以及导体棒的运动情况 .情境 1 如图 1 所示, de 端是一理想电容器,电容为 C,电阻为 R 的金属棒的初始速度为 v

导体棒切割磁感线的综合问题(单棒、含容和双棒)ppt课件.ppt

2020年4月13日 · 棒减速 棒减速,, EE减小 减小 UU CC 渐大,阻碍电流 渐大,阻碍电流 II 感感 渐小 渐小 有有II 感感 C Blv U I R 电容无外力充电式 v v 0 0 55.最高终速度 .最高终速度 电容器充电量: 电容器充电量: 最高终导体棒的感应电动 最高终导体棒的感应电动 势等于电容两端电压

高中物理 导体棒切割磁感线 最高后达到稳定状态 什么样的是匀速 ...

2013年5月18日 · 第一名种:一端接一个电阻,然后给导体棒一个瞬间力,导体会受到安培力持续作用至静止 第二种:接电容的,电容通电的一瞬间相当于通路,产生一瞬间安培力,使速度下降,然后进行充电过程,但是电压不会超过电源,当等于电源时会从正极板放电,且电流

一道动生电动势为电容器充电过程的严格解*

由于导体棒所受安培力与导体棒的速度方向相反, 因此导体棒将做减速运动,直到电容器充电完成,电 路中电流为零,导体棒不再受安培力而保持匀速直 线运动. 2.2 定量分析 从上述定性分析来看,物理情景清晰,但是却很 难回答一些问题,比如要经过多长时间才能使电容

新高考物理一轮复习重难点练习难点24 动量观点在电磁感应中 ...

2024年9月29日 · A.图1中,导体棒向右运动切割磁感线产生感应电流而使电容器充电,由于充电电流不断减小,安培力减小,则导体棒做变减速运动,当电容器C极板间电压与导体棒产生的感应电动势相等时,电路中没有电流,ab棒不受安培力,向右做匀速运动,故A

高中物理导体棒问题汇总

导体棒相当于电源;电容器被充电. 2.电流的特点 电容器放电时,导体棒在安培力作用下开始运 动,同时产生阻碍放电的反电动势,导致电流 减小,直至电流为零,此时UC=Blv 3.运动特点 v a渐小的加速运动,最高终做匀 vm 速运动。 4.最高终特征 匀速运动 但此时

高中物理导体棒问题汇总

加一开关电容放电式:1.电路特点 电容器放电,相当于电源;导体棒受安培力而运动。 2.电流的特点电容器放电时,导体棒在安培力作用下开始运动,同时产生阻碍放电的反电动势,导致

高中物理——电磁感应中的导轨+单杆/

2021年5月1日 · (2)力电角度:与"导体单棒"组成的闭合回路中的磁通量发生变化→导体棒产生感应电动势→感应电流→导体棒受安培力→合外力变化→加速度... 4.4 电磁感应 中 的 双杆 问题 分类例析.pdf

高中物理电磁学复习_含电容电磁感应问题1(总共3部分,待补充 ...

2024年4月26日 · 情况1:导体棒无初速度,电容器带有一定的电荷量。 电容器放电,有从M至N的电流 。 分析:因为导体棒受到向右的安培力,因而向右运动切割磁感线产生感应电流,而感应电流的方向与电容器放电产生的电流方向相反,因而有如下关系:

高中物理:电磁感应中含电容单杆模型解析!_导轨_导体_ab

2023年12月16日 · 电容器所释放的能量不能彻底面转化为金属导体棒的动能,将导体棒离开轨道时的动能与电容器所释放能量的比值定义为能量转化效率。 若某次发射结束时,电容器的电量减小为充电结束时的一半,不计放电电流带来的磁场影响,求这次发射过程中的能量转化效率

高中物理:电磁感应中含电容单杆模型解析!_导轨_导体_ab

2023年12月16日 · 电容器所释放的能量不能彻底面转化为金属导体棒的动能,将导体棒离开轨道时的动能与电容器所释放能量的比值定义为能量转化效率。 若某次发射结束时,电容器的电量减小

含电容器电路中,导体棒在磁场中运动模型的对比分析及问题 ...

2020年11月27日 · 讲一讲包含电容器情况下,导体棒 切割磁感线 的运动。 模型一: 如下图所示,处于磁感应强度为 B 的匀强磁场中,放置一足够长且光滑的U型金属框架,其宽度为 L,其上放一质量为 m 的金属棒,左端连接一电容为 C 的电容器,现金属棒在外力 F 的作用下开始运动,不考虑一切电阻和摩擦,求金属棒的速度大小随时间的变化关系? 其中 Delta v 表示 Delta t 时

导体棒切割磁感线的综合问题 (单棒、含容和双棒)_百度文库

但此时电容器带电量不为零 O t 电容无外力充电式 5.最高终速度 v0 电容器充电量: q CU 最高终导体棒的感应电动 势等于电容两端电压: UBlv 对杆应用动量定理: m v0m vBIltBlq v m mv0 B2l 2C 电容有外力充电式 1.电路特点 F 导体为发电边;电容器被充电。

高中物理导体棒问题汇总

但此时电容器带电量不为零 O t 电容无外力充电式 5.最高终速度 v0 电容器充电量: q CU 最高终导体棒的感应电动 势等于电容两端电压: U Blv 对杆应用动量定理: mv0 mv BIl t Blq v v0 B2l 2C m 无外力等距双棒 1.电路特点 v0

第11章 专题强化25 动量观点在电磁感应中的应用

2024年9月25日 · 无外力放电式 :电容器放电,导体棒在安培力作用下运动,做加速度减小的加速运动,最高终匀速运动,可通过动量定理求得最高大速度。 "单棒 + 电阻" 模型 :导体棒在安培力作用下做非匀变速直线运动时,可运用动量定理求解涉及速度 v、电荷量 q

电容器与有初速度的导体棒串联在磁场中,导体棒最高终速度怎么求?

2021年7月31日 · 电容器与有初速度的导体棒串联在磁场中,导体棒最高终速度怎么求?如果电容器放电电压和动生电动势方向相同的话,如果是直导体棒L垂直放入匀强磁场B,以速度方向为正方