如图所示,相距为d的两平行金属板M、N与电池组相连后,其间形成匀强电场.一带正电的粒子从M板的边缘垂直于电场方向射入,并打在N板的正中央,不计粒子的重力.现欲把N板远离M板平移,使原样射入的粒子能够射出电场,就下列两种情况,求出N板至少移动的距离. (1)开关S闭合. (2)把闭合的开关S打开.
如图所示,理想变压器原副线圈匝数之比为n1:n2:n3=4:3:2,副线圈上分别接标有“6V,12W”,“12V,36W”的灯泡,当a,b两端接正弦式交变电源后,灯泡Ll刚好正常发光,求:(1)此时灯L2的功率;(2)此时变压器的输入电流。
带电量为q的粒子(不计重力),匀速直线通过速度选择器(电场强度为E,磁感应强度为B1),又通过宽度为l,磁感应强度为B2的匀强磁场,粒子离开磁场时速度的方向跟入射方向间的偏角为θ,如图所示.试证明:入射粒子的质量m=.
如图是磁流体发电机原理示意图.设平行金属板间距为d,发电通道长为a、宽为b,其间有匀强磁场,磁感应强度为B,导电流体的流速为v,电阻率为,负载电阻为R,导电流体从一侧沿垂直磁场且与极板平行方向射入极板间,求: (1)该发电机产生的电动势;(2)负载R上的电流I; (3)求磁流体发电机总功率p;(4)为了使导电流体以恒定的速度v通过磁场,发电通道两端需保持一定的压强差△p。试计算△p。
如图所示,交流发电机的电动势为E=20V,内阻不计,它通过一个R=6Ω的指示灯连接到一个理想降压变压器的输入端。在变压器的输出端并联着24只规格都是“6V,0.25W”彩色小灯泡,每只灯泡都正常发光,导线电阻不计。求: (1)原线圈中的电流; (2)降压变压器初级、次级线圈的匝数比; (3)若只使用18盏彩色小灯泡,通过计算说明这时每盏小灯泡的工作状态如何?(设小灯泡的电阻不随温度变化)
如图14所示,两根平行的光滑金属导轨与水平面成q角放置,导轨电阻忽略不计.在水平虚线L1、L2间有一导轨所在平面垂直的匀强磁场B,导体棒a、b的质量分别为ma、mb,电阻均为r,电动机通过绕过滑轮的细绳牵引着a由静止开始从导轨底部运动,b静止在导轨底部并与导轨接触良好。已知额定功率为P,重力加速度g,不计a、b之间电流的相互作用,如果电动机提供恒定的拉力,求: (1)b棒刚开始运动,a棒的速度; (2)b棒刚开始运动时a、b棒间的距离; (3)如果b棒刚开始运动时电动机达到额定功率,该过程中,a棒产生的焦耳热是多少?