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文档简介
ab.RB由静止开始向右.则()答案CD解析金属棒ab在一水平恒力F作用下由静止开始向右,随着ab速度的增大,何种,它克服安培力做的功一定等于电路中产生的电能,D项正确.个图像能定性描述导体棒速度大小与时间关系的是()答案解析MN棒先做自由落体,当到Ⅰ区磁场时由四个选项知棒开始说明F安>mg,由牛顿第二定律得,F安-mg=ma,当时F安减小,合力减小,a也减小,速度图像中图线因棒在穿过两段磁场区域的过程中,流过电阻R上的电流变化情况相同,则在Ⅱ区磁场中C场区Ⅱ,有一边长为L(L>s)、电阻为R的均匀正方形金属线框abcd置于Ⅰ区域,ab边与磁场边界平行,现拉着金属线框以速度v向右匀速
4
R
ab
R 为R答案解析当abcdE=BLvab4Aabab、cda→b,大小为RB
R
R(L-s)W= s为 ·
θl1、l2、l3,d,两区域分别存在垂直斜面向下和垂Bm、边长dRl1上方一定高度处由静止开始沿过l2到l3之前的某个时刻,线框又开始以速度v2做匀速直线,重力加速度为g.框从释放到穿出磁场的过程中,下列说法正确的是() 时,发热功率
答案CD解析线框从释放到穿出磁场的过程中,由楞次定律可知感应电流方向先沿abcda后沿 时,由平衡条件有 θ,I=R,解得v1= =R,解得v2= B线框第二次匀 第二次匀速的过程下滑的距离大,减少的重力势能多,选项D正确.如图,足够长的U型光滑金属导轨平面与水平面成θ角qvab1 为
力大小为R答案
解析abq=It=Rtt=R,ab
— 度v=,而棒下滑过程中做加速度减小的加 ,故平均速度不等于v,选项A错误 1 1 Q=mgxsinθ-mv
2
, ,
2
6.(2016·第二次)如图所示,固定的竖直光滑U型金属导轨,间距为L,上端略不计.初始时刻,弹簧处于伸长状态,其伸长量为x1=k 0初始时刻导体棒受到 力大小0
00导体棒往
导体棒开 Q=mv2 答案E解析由法拉第电磁感应定律得:E=BLv0,由闭合电路的欧姆定律得 00
00 故选项B正确;因为导体棒静止时没有力,只有重力和弹簧的弹力,故弹簧处于压缩DL=1m=2ΩOOm=0.1kg、abv0=1m/s0.3mahg10m/s2,则()1ab0.3m1ab0.3mR0.2ab0.3mR0.25答案 解析在杆ab刚进入磁场时, R-mg=ma,由题图乙知,a10m/s 则有 12 ΔΦ=0.2875JCRq=R=R=0.25CDB.导体棒m会触地),gRacBgh2R答案解析题中导体棒向右切割磁感线,由右手定则可得回路中产生顺时针方向的感应电 第二定律,有
g
2 am=Ba=0vm=22C ΔΦhΔS=lhRq=R=RRDABCDm=1kg,边长为11m
OO′BA区域内磁场如图(c)所示,AB恰在磁场边缘以内,g=10m/s2.若绝缘板足够长且认 374m/s24m/s22答案ΔB1 22R解析E=Δt·SABCD=1×1×1V=0.5V,I=22R8A,FAB=B2IL=8N,取绝缘板和金属框整体进行受力分析,由第二定律+m)g=(M+m)a,解得a=3m/s2,A项正确 ;若金属框不固定,对金属框进行 第二定律得
-F=ma,a=411对绝缘板应 第二定律,得F-F=Ma,F=μ(M+m)g=2N,解得a=2m/s2,11 设合理 圆环的截面半径为r(r≪R).如图所示当圆环在加速下落时某一时刻的速度为v,则(
I=
vm=答案
电流
2Rρ
ρ,选项B正确;对圆环根 2 mm
C
=0,则vm=B2D动,t0B始终保持垂直且接触良好,两者之间的动摩擦因数为μ.g.求00答案(1)Blt0μg) 解析(1)设金属杆进入磁场前的加速度大小为a,由第二定律 FE=Blt0( m(2)设金属杆在磁场区域中匀速时,金属杆的电流为I,根据欧姆定律 力 00R= R=0.2ΩMNB=0.5TMN28mMN虚线上方垂直导轨放有一根电阻r=0.1Ω的金属棒.现将金属棒无初速度释放,其时vtg=10m/s2.(2)在磁场中的整个过程中定值电阻R上产生的热量Q是多少?答案(1)37°0.133kg(2)19.7J解析(1)在0-2s时间内,金属棒未进入磁场, 第二定律有mgsinθ=ma,即a=gsinθ 由图像知a= m/s=6在t=5s金属棒做匀速,v=6m/s,金属棒受力平衡.E=BLvE2
kg≈0.133(2)v2=6m/s12m,x=40m mgxsinθ=Q总2Q总≈29.5R Q≈19.713MN、M′N′位于同一水平面上,两轨道之间的l=0.50mMMR=0.50Ω的定值电阻.直轨道的右端处于竖B=0.60TNN0.80m.NNNP、N′P′平滑连接,两半圆=0.10g=10m/s2PPNN′的距离;(2)R答案(1)1m(2)0.4C(3)
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