如图所示,两竖直放置的平行光滑导轨处于垂直于导轨平面的匀强磁场中,金属杆ab可沿导轨滑动,原先S断开,让ab杆由静止下滑,一段时间后闭合S,则从S闭合开始记时,
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如图所示,两竖直放置的平行光滑导轨处于垂直于导轨平面的匀强磁场中,金属杆ab可沿导轨滑动,原先S断开,让ab杆由静止下滑,一段时间后闭合S,则从S闭合开始记时,
题型:不详
难度:
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如图所示,两竖直放置的平行光滑导轨处于垂直于导轨平面的匀强磁场中,金属杆ab可沿导轨滑动,原先S断开,让ab杆由静止下滑,一段时间后闭合S,则从S闭合开始记时,ab杆的运动速度v随时间t的关系图不可能是下图中的哪一个? ( )
答案
B
解析
试题分析:当闭合开关时S时,满足
时,金属杆匀速运动,A可能,故A错误.当速度大小变化时,感应电动势也会变化,感应电流也变化,安培力大小也变化,所以金属杆的加速度也在变化,所以不可能做匀加速运动,B没有可能,故B正确.如果
时,金属杆加速运动,速度增大,安培力增大,加速度减小最后匀速,C有可能,故C错误.当
时,金属杆减速运动,速度减小,安培力减小,加速度减小,D有可能,故D错误.
该题选不可能的,故选B.
点评:正确分析棒的受力并能根据受力判定物体做加速度逐渐减小的加速运动,知道合外力等于0时棒将做匀速直线运动.
举一反三
如图示,一宽40cm的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里。一边长为20cm的正方形导线框位于纸面内,以垂直于磁场边界的恒定速度v=20cm/s通过磁场区域,在运动过程中,线框有一边始终与磁场区域的边界平行,取它刚进入磁场的时刻为t=0,在图8所示的图线中,正确反映感应电流随时间变化规律的是 ( )
题型:不详
难度:
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有一个1000匝的线圈,在0.4 s内通过它的磁通量从0.01 Wb增加到0.09 Wb。
(1)求线圈中的感应电动势
(2)如果线圈的总电阻为 r="10" Ω,把一个R="990" Ω的电阻连接在线圈的两端如图,求:闭合电键后,通过电阻R的电流
题型:不详
难度:
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穿过闭合回路的磁通量Φ随时间t变化的图象分别如图所示.下列关于回路中产生的感应电动势的论述中正确的是( )
A.图①中回路产生的感应电动势恒定不变
B.图②中回路产生的感应电动势一直在变大
C.图③中回路在0~t
1
时间内 产生的感应电动势小于在t
1
~t
2
时间内产生的感应电动势
D.图④中回路产生的感应电动势先变小后变大
题型:不详
难度:
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如图(a)所示,在垂直于匀强磁场
B
的平面内,半径为
r
的金属圆盘绕过圆心
O
的轴承转动,圆心
O
和边缘
K
通过电刷与一个电路连接,电路中的
P
是加上一定正向电压才能导通的电子元件。流过电流表的电流
I
与圆盘角速度
ω
的关系如图(b)所示,其中
ab
段和
bc
段均为直线,且
ab
段过坐标原点。
ω>
0代表圆盘逆时针转动。已知:
R
=3.0Ω,
B
=1.0T,
r=
0.2m。忽略圆盘、电流表和导线的电阻。
(1)根据图(b)写出
ab、bc
段对应
I
与
ω
的关系式;
(2)求出图(b)中
b、c
两点对应的
P
两端的电压
U
b
、U
c
;
(3)分别求出
ab、bc
段流过
P
的电流
I
P
与其两端电压
U
P
的关系式.
题型:不详
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如图,两根相距
l
=0.4m、电阻不计的平行光滑金属导轨水平放置,一端与阻值
R
=0.15Ω的电阻相连。导轨
x
>0一侧存在沿
x
方向均匀增大的稳恒磁场,其方向与导轨平面垂直,变化率
k
=0.5T/m,
x
=0处磁场的磁感应强度
B
0
=0.5T。一根质量
m
=0.1kg、电阻
r
=0.05Ω的金属棒置于导轨上,并与导轨垂直。棒在外力作用下从
x
=0处以初速度
v
0
=2m/s沿导轨向右运动,运动过程中电阻上消耗的功率不变。求:
(1)同路中的电流;
(2)金属棒在
x
=2m处的速度;
(3)金属棒从
x
=0运动到
x
=2m过程中安培力做功的大小;
(4)金属棒从
x
=0运动到
x
=2m过程中外力的平均功率。
题型:不详
难度:
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