如图所示小电风扇额定电压为6V,先将小电风扇加1.5V电压,发现电风扇并不转动,此时电流为0.3A,求:
(1)求电风扇电机的电阻为多少?
(2)若电阻不变,则当电压为6V时,此时电流为0.4A,求电风扇的电功率和热功率;
(3)简述此过程能量是如何转化的?
公路上行驶的两汽车之间应保持一定的安全距离。当前车突然停止后,后车司机可以采取刹车措施,使汽车在安全距离内停下来而不会与前车相碰。同通常情况下,人的反应时间和汽车系统的反应时间之和为
。当汽车在晴天干燥的沥青路面上以180
的速度匀速行驶时,安全距离为120
。设雨天时汽车轮胎与沥青路面间的动摩擦因数为晴天时的,若要求安全距离仍未120
,求汽车在雨天安全行驶的最大速度。
如图所示,两根足够长的平行金属导轨固定在倾角
的斜面上,导轨电阻不计,间距
,导轨所在空间被分成区域I和II,两区域的边界与斜面的交线为
,I中的匀强磁场方向垂直斜面向下,II中的匀强磁场方向垂直斜面向上,两磁场的磁感应强度大小均为
。在区域I中,将质量
,电阻
的金属条
放在导轨上,
刚好不下滑。然后,在区域II中将质量
,电阻
的光滑导体棒
置于导轨上,由静止开始下滑,
在滑动过程中始终处于区域II的磁场中,
始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触,取
(1)
下滑的过程中,
中的电流方向;
(2)
刚要向上滑动时,
的速度
多大?
(3)从
开始下滑到
刚要向上滑动的过程中,
滑动的距离
,此过程中
上产生的热量
是多少?
如图所示,水平地面上静止放置一辆小车
,质量
,上表面光滑,小车与地面间的摩擦力极小,可以忽略不计。可视为质点的物块B置于
的最右端,
的质量
。现对
施加一个水平向右的恒力
,
运动一段时间后,小车左端固定的挡板
发生碰撞,碰撞时间极短,碰后
、
粘合在一起,共同在F的作用下继续运动,碰撞后经时间
,二者的速度达到
。求
(1) 开始运动时加速度 的大小;
(2) 、 碰撞后瞬间的共同速度 的大小;
(3) 的上表面长度 。
如图所示,水平放置的不带电的平行金属板
和
相距
,与图示电路相连,金属板厚度不计,忽略边缘效应。
板上表面光滑,涂有绝缘层,其上
点右侧相距h处有小孔
;
板上有小孔
,且
、
在同一条竖直线上,图示平面为竖直平面。质量为
、电荷量为
(
)的静止粒子被发射装置(图中未画出)从
点发射,沿
板上表面运动时间
后到达
孔,不与板碰撞地进入两板之间。粒子视为质点,在图示平面内运动,电荷量保持不变,不计空气阻力,重力加速度大小为
。
(1)求发射装置对粒子做的功;
(2)电路中的直流电源内阻为
,开关
接"1"位置时,进入板间的粒子落在
板上的
点,
点与过
孔竖直线的距离为
。此后将开关
接"2"位置,求阻值为
的电阻中的电流强度;
(3)若选用恰当直流电源,电路中开关
接"l"位置,使进入板间的粒子受力平衡,此时在板间某区域加上方向垂直于图面的、磁感应强度大小合适的匀强磁场(磁感应强度
只能在0~
=
范围内选取),使粒子恰好从
板的T孔飞出,求粒子飞出时速度方向与
板板面夹角的所有可能值(可用反三角函数表示)。
在如图所示的竖直平面内。水平轨道
和倾斜轨道
与半径
的光滑圆弧轨道分别相切于
点和
点,
与水平面的夹角
= 37°。过
点、垂直于纸面的竖直平面左侧有匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度
;过D点、垂直于纸面的竖直平面右侧有匀强电场,电场方向水平向右,电场强度
。小物体
质量
= 2×10-3kg、电荷量
= +8×10-6C,受到水平向右的推力
的作用,沿
向右做匀速直线运动,到达
点后撤去推力。当
到达倾斜轨道底端
点时,不带电的小物体
在
顶端静止释放,经过时间
与
相遇。
与轨道
间的动摩擦因数均为=" 0." 5,取
,
37° = 0.6,
37°= 0.8,物体电荷量保持不变,不计空气阻力。求:
(1)小物体
在水平轨道
上运动速度
的大小;
(2)倾斜轨道
的长度
。