在磁感应强度为B=0.4T的匀强磁场中放一个半径r0=50 cm的圆形导轨,上面搁有互相在磁感应强度为B=0.4T的匀强磁场中放一个半径r0=50 cm的圆形导轨,上面搁有互相垂直的两根导体棒,一起以角速度ω=

来源:学生作业学帮网 编辑:学帮网 时间:2024/04/29 02:26:02

在磁感应强度为B=0.4T的匀强磁场中放一个半径r0=50 cm的圆形导轨,上面搁有互相
在磁感应强度为B=0.4T的匀强磁场中放一个半径r0=50 cm的圆形导轨,上面搁有互相垂直的两根导体棒,一起以角速度ω=103 rad/s逆时针匀速转动.圆导轨边缘和两棒中央通过电刷与外电路连接,若每根导体棒的有效电阻为R0=0.8Ω,外接电阻R=3.9Ω
求:每半根导体棒产生的感应电动势
 
我用blv算到的答案是100,可答案是50为什么

半径r=0.5m,在绕圆心转动的时候的平均线速度为v=r/2*ω[不能用r代入!]
感应电动势E=Brv=Br*r/2*ω=0.4*0.25*1000/2=50V
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为什么在一个n匝的圆线圈放在磁感应强度为B的匀强磁场中,线圈平面跟磁感应强度方向成30度角,磁感应强...为什么在一个n匝的圆线圈放在磁感应强度为B的匀强磁场中,线圈平面跟磁感应强度 将长2m的通电导线放在匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度的大小为1.5T,当导线和磁场方向垂直时,通电导...将长2m的通电导线放在匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度的大小为1.5T,当导线和磁场 如图所示是放在磁感强度为b=0.6t的匀强磁场中的长方形金属线框abcd,线框平面与磁感强度方向垂直放在磁感应强度B=0.6T的匀强磁场中的长方形金属线框abcd,线框平面与磁感应强度方向垂直,其 在磁感应强度为B=0.4T的匀强磁场中放一个半径r0=50 cm的圆形导轨,上面搁有互相在磁感应强度为B=0.4T的匀强磁场中放一个半径r0=50 cm的圆形导轨,上面搁有互相垂直的两根导体棒,一起以角速度ω= 如图所示,一根通电直导线垂直放在磁感应强度为1T的匀强磁场中.求解析~如图所示,一根通电直导线垂直放在磁感应强度为1T的匀强磁场中,以导线为中心,半径为R的圆周上有a、b、c、d四个点,已 带电粒子,在磁感应强度B=0.8 T的匀强磁场中运动见图(大图) 一根长为0.2M电流2A的通电导线放在磁感应强度为0.5T的匀强电场中受到磁场力为? 12.有一个n匝的圆形线圈,放在磁感应强度为B的匀强磁场中,线圈平面与磁感线成30°角,磁感应强度均匀变有一个n匝的圆形线圈,放在磁感应强度为B的匀强磁场中,线圈平面与磁感线成30°角 1个N匝圆形线圈 放在磁感应强度为B的匀强磁场中,线圈有一个n匝的圆形线圈,放在磁感应强度为B的匀强磁场中,线圈平面与磁感线成30°角,磁感应强度均匀变化,线圈导线的规格不变,下列方法可 放在磁感应强度0.6T的匀强磁场中的长方形金属线框放在磁感应强度B=0.6T的匀强磁场中的长方形金属线框abcd,线框平面与磁感应强度方向垂直,其中ab和bc各是一段粗细均匀的电阻丝,Rab=5欧,Rbc=3 在磁感应强度为B=0.5T的匀强磁场中,有一个正方形金属线圈abcd,边长L=0.2m在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,有一个正方形金属线圈,有一个正方形金属线圈ABCD,边长L=0.2m,线圈ad边跟磁场左侧边界重 长度为L的直导线通过电流为I 放在磁感应强度为B的匀强磁场中,为使其受到的磁场力为F=IBL的条件是什么? 一根长为0.2m的直导线,通有1.0A的电流,把它放在磁感应强度为0.4T的匀强磁场中,并与磁场方向垂直,则...一根长为0.2m的直导线,通有1.0A的电流,把它放在磁感应强度为0.4T的匀强磁场中,并与磁场方 用长度为80cm,电阻为8欧的直导线做正方形金属框,放在磁感应强度为B=5T的匀强磁场中,有一只“0.1W,1V”的小灯泡与金属框相连,金属框可绕垂直于磁感应强度B的一条边旋转.求小灯泡正常发光是 用长度为80cm电阻为8Ω的直导线做正方形金属框,放在磁感应强度B=5T的匀强磁场中,有一只 0.1w 1v 的小灯泡与金属框相连,金属框可绕垂直于磁感应强度B的一条边旋转,如图所施,求小灯泡正常发 用长度为80cm、电阻为8欧的导线作成正方形金属框,放在磁感应强度B=5T的匀强磁场中,有一只“0.1W,1V”的小灯泡与金属框相连,金属框可绕垂直于磁感应强度B的一条边旋转,求小灯泡正常发光时 高中物理请高手回答用长度为80cm、电阻为8Ω的直导线做正方形金属框,放在磁感应强度b=5t的匀强磁场中,有一只“0.1w,1v”的小灯泡与金属相连,金属框可绕垂直于磁感应强度B的一条边旋转.求 面积均为S的两个电阻相同的线圈,分别放在如下图所示的磁场中,甲图中是磁感应强度为B0的匀强磁场,线圈在磁场中以周期T绕OO′轴匀速转动,乙图中的磁场变化规律为B=B0cos2πt/T,从图示位置开