【題目】如圖,固定的水平長直細導線中通有電流I,矩形線框處在豎直平面內(nèi)緊靠導線但不接觸,線框從圖示實線位置由靜止釋放,在下落到虛線位置的過程中,下列說法正確的有( )
A.穿過線框的磁通量保持不變
B.線框中感應電流方向保持不變
C.線框所受安掊力的方向發(fā)生變化
D.線框的機械能不斷減小
【答案】B,D
【解析】解:A、由圖示可知,線框下落過程中,穿過線框的磁通量先減小、然后再增大,故A錯誤;
B、由右手定則可知,在導線上方磁感應強度向外,在導線下方,磁感應強度向里,開始磁場方向向外,磁通量減少,由楞次定律可得,感應電流沿逆時針方向,后來原磁場方向向里,磁通量增加,由楞次定律可知,感應電流沿逆時針方向,故B正確;
C、在整個過程中,線框一直下落,為阻礙線框的下落,由楞次定律可知,線框受到的安培力一直向上,線框所受安培力方向不變,故C錯誤;
D、在線框進入或離開磁場過程中,線框中產(chǎn)生感應電流,機械能轉(zhuǎn)化為電能,線框的機械能減小,故D正確;
故選:BD.
【考點精析】本題主要考查了安培力和楞次定律的相關知識點,需要掌握安培力做功與路徑有關,繞閉合回路一周,安培力做的功可以為正,可以為負,也可以為零,而不像重力和電場力那樣做功總為零;楞次定律適用于一般情況的感應電流方向的判定,而右手定則只適用于導線切割磁感線運動的情況,此種情況用右手定則判定比用楞次定律判定簡便才能正確解答此題.
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【題目】利用如圖所示的裝置可以“測定滑塊與桌面間的動摩擦因數(shù)”和“驗證碰撞中的動量守恒”,豎直平面內(nèi)的四分之一光滑圓弧軌道下端與水平桌面相切,先將小滑塊從圓弧軌道的最高點無初速度釋放,測量出小滑塊在水平桌面滑行的距離(圖甲);然后將小滑塊放在圓弧軌道的最低點,再將從圓弧軌道的最高點無初速度釋放, 與碰撞后結合為一個整體,測量出整體沿桌面滑動的距離 (圖乙),圓弧軌道的半徑為, 和完全相同,重力加速度為。
(1)小滑塊運動到圓弧軌道最低點時的速度__________(用和表示)。
(2)小滑塊與桌面間的動摩擦因數(shù)=__________(用和表示)。
(3)若和的比值=____________,則驗證了和碰撞過程中動量守恒。
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【題目】如圖所示,理想變壓器原副線圈匝數(shù)比為4:1.原線圈接入輸出電壓為u=220 sin100πt(V)的交流電源,副線圈接一個R=27.5Ω的負載電阻.則下述結論正確的是( )
A.副線圈中交流電壓表的讀數(shù)為55 V
B.副線圈中輸出交流電的周期為 s
C.原線圈中交流電流表的讀數(shù)為0.5 A
D.原線圈中的輸入功率為110 W
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【題目】在研究小車速度隨時間變化關系的實驗中,讓小車在橡皮筋的作用下從靜止彈出,打點計時器在與小車連接的紙帶上打出一系列的點.從紙帶上的A點開始,每5個點取1個計數(shù)點,相鄰計數(shù)點間的距離如圖所示.已知打點計時器電源的頻率為50 Hz,通過分析紙帶數(shù)據(jù)可判斷:
(1)小車速度的變化情況是________,小車運動的最大速度在________(填表示計數(shù)點的字母)兩個相鄰的計數(shù)點之間;
(2)電火花計時器是使用__________電源的_________儀器,它的工作電壓為______V,每隔__________s打一點。
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【題目】如圖是質(zhì)譜儀的工作原理示意圖.帶電粒子被加速電場加速后,進入速度選擇器.速度選擇器內(nèi)相互正交的勻強磁場和勻強電場的強度分別為B和E.平板S上有可讓粒子通過的狹縫P和記錄粒子位置的膠片A1A2 . 平板S下方有磁感應強度為B0的勻強磁場.下列表述正確的是( )
A.能通過狹縫P的帶電粒子的速率等于
B.速度選擇器中的磁場方向垂直紙面向外
C.質(zhì)譜儀是一種可測定帶電粒子比荷的儀器
D.粒子打在膠片上的位置越靠近狹縫P,粒子的比荷越大
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【題目】用滴水法可以測定重力加速度的值,方法是:在自來水龍頭下面固定一塊擋板,使水一滴一滴持續(xù)地滴落到擋板上,如圖所示,仔細調(diào)節(jié)水龍頭,使得耳朵剛好聽到前一個水滴滴在擋板上的聲音的同時,下一個水滴剛好開始下落.首先量出水龍頭口離擋板的高度,再用秒表計算,計時方法是:當聽到某一水滴滴在擋板上的聲音的同時,開啟秒表開始計時,并數(shù)“”,以后每聽到一聲水滴聲,依次數(shù)“、、…”一直數(shù)到“”時,按下秒表按鈕停止計時,讀出秒表的示數(shù)為.
(1)相鄰兩次聽到聲音的時間間隔__________.
(2)寫出用上述測量方法計算重力加速度的表達式: ____________________.
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【題目】如圖所示,寬度為L=0.2m的水平平行光滑的金屬軌道,左端連接動摩擦因數(shù)為、傾角為θ=30°的斜面軌道(斜面軌道下端與水平光滑軌道之間有一小圓弧平滑連接),右端連接半徑為r=0.15m的光滑半圓軌道,水平軌道與半圓軌道相切。水平軌道所在的區(qū)域處在磁感應強度大小為B=1T的豎直向上的勻強磁場中。一根質(zhì)量為m=0.1kg的金屬桿a 置于水平軌道上,另一根質(zhì)量為M=0.5kg的金屬桿b從斜面軌道上與水平軌道高度為h=0.4m處由靜止釋放,當金屬桿b滑入水平軌道某位置時,金屬桿a剛好到達半圓軌道最高點(b始終運動且a、b未相撞),并且a在半圓軌道最高點對軌道的壓力大小等于金屬桿a的重力, 此過程中通過金屬桿a的電荷量為q=4C, a、b桿的電阻分別為R1=0.1Ω、R2=0.3Ω,其余部分電阻不計。(g取10m/s2)求:
(1)金屬桿b在水平軌道上運動時的最大加速度;
(2)在金屬桿b由靜止釋放到金屬桿a運動到半圓軌道最高點的過程中,系統(tǒng)產(chǎn)生的焦耳熱Q。
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【題目】如圖1所示,MN、PQ兩條平行的固定光滑金屬軌道與水平面夾角為θ=30°,M、P之間接電阻箱R,導軌所在空間存在勻強磁場,磁場方向垂直于軌道平面向上,磁感應強度大小為B=0.5T.金屬桿ab水平放置在軌道上,且與軌道垂直,金屬桿ab接入電路的阻值r=2Ω,金屬桿的質(zhì)量m=0.2kg.已知軌道間距L=2m,取重力加速度g=10m/s2 , 軌道足夠長且電阻不計.現(xiàn)從靜止釋放桿ab,則:
(1)當電阻箱接入電路的電阻為0時,求桿ab勻速下滑時的速度大;
(2)若不斷改變電阻箱的阻值R,試在圖2中畫出桿最終勻速下滑速度vm與電阻箱阻值R的圖象;
(3)若變阻箱R=4Ω,當金屬桿ab運動的速度為最終穩(wěn)定速度的一半時,ab棒消耗的電功率多大.
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【題目】如圖所示,質(zhì)量分別為m和3m的兩個小球a和b用一長為2L的輕桿連接,桿可繞中點O在豎直平面內(nèi)無摩擦轉(zhuǎn)動。現(xiàn)將桿處于水平位置后無初速度釋放,重力加速度為g,則下列說法正確的是
A. 在轉(zhuǎn)動過程中,a球的機械能守恒
B. b球轉(zhuǎn)動到最低點時處于失重狀態(tài)
C. a球到達最高點時速度大小為
D. 運動過程中,b球的高度可能大于a球的高度
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