2.如圖所示,t=0時,豎直向上的勻強磁場磁感應強度B0=0.5T,并且以$\frac{△B}{△t}$=1T/s在變化,水平導軌不計電阻,且不計摩擦阻力,寬為0.5m,長L=0.8m.在導軌上擱一導體桿ab,電阻R0=0.1Ω,并且水平細繩通過定滑輪吊著質(zhì)量M=2kg的重物,電阻R=0.4Ω,問經(jīng)過多少時間能吊起重物?(g=10m/s2

分析 根據(jù)對棒受力分析,結合平衡條件,及安培力表達式,再根據(jù)法拉第電磁感應定律與閉合電路歐姆定律,即可求解.

解答 解:要提起重物,安培力 F=Mg   
且 F=BIL                     
在任意時刻t,磁感應強度 B=B0+$\frac{△B}{△t}$•t
電路中的電流   I=$\frac{E}{R+r}$
感應電動勢  E=$\frac{△B}{△t}$•s=$\frac{△B}{△t}$dL
綜合以上各式代入數(shù)據(jù):$(0.5+t)×\frac{1×0.5×0.8}{0.4+0.1}×0.8$=20
解得:t=30.75s   
答:經(jīng)過30.75s時間重物將被提起.

點評 考查法拉第電磁感應與閉合電路歐姆定律的應用,掌握平衡條件的內(nèi)容,注意安培力表達式中的電流含義.

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A.從圖示位置轉過90°的過程中,通過電阻R橫截面的電荷量q=$\frac{nBS}{R}$
B.產(chǎn)生感應電動勢的有效值E=$\frac{nBSω}{{\sqrt{2}}}$
C.線圈經(jīng)過中性面時,感應電流達到了最小值
D.線圈中的電流每經(jīng)過時間$\frac{π}{ω}$方向改變一次

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13.我們把斜向上作用在緊貼豎直靜止的物體上的力F分解為如圖所示的F1、F2兩個分力,則( 。
A.F1就是物體對墻的正壓力
B.F1和墻對物體的彈力是作用力反作用力
C.F2和物體的重力是一對平衡力
D.墻對物體的靜摩擦力可能豎直向上

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10.如圖為處于靜電場中某空腔導體周圍的電場分布情況,實線表示電場線,虛線表示等勢面.A、B、C為電場中的三個點,O為空腔導體內(nèi)的一點.下列說法正確的是( 。
A.A點的電勢比B點的電勢高
B.A點的電場強度小于B點的電場強度
C.導體表面的電場線與導體表面不垂直
D.將正電荷從A點移到C點,電場力做正功

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17.2013年6月20日上午十點,“神舟七號”航天員王亞平在太空授課過程中,解釋太空測質(zhì)量的原理時應用了牛頓第二定律,某同學受到啟發(fā),想利用“探究加速度與物體受力和質(zhì)量的關系”實驗裝置測量小車質(zhì)量.如圖1所示為實驗裝置圖,小車通過紙帶與電火花打點計時器相連.

(1)下列說法正確的是BC
A.平衡摩擦力時,應將砝碼盤及盤內(nèi)砝碼通過定滑輪拴在小車上
B.牽引小車的細繩應跟長木板保持平行
C.平衡摩擦力后,長木板不能移動
D.小車釋放前應靠近打點計時器,且應先釋放小車再接通電源
(2)圖2為實驗中打出的一條紙帶的一部分,已知打點計時器接在頻率為50Hz的交流電源兩端,則由紙帶測量數(shù)據(jù)可得此次實驗中小車運動的加速度的測量值a=3.2m/s2.(結果保留兩位有效數(shù)字)
(3)若實驗時,該同學由于疏忽,遺漏了平衡摩擦力這一步驟,他測量得到的a-F圖象如圖3所示,可能是圖中的丙(選填“甲”“乙”或“丙”),設圖中直線的斜率均為k,根據(jù)牛頓第二定律可知,小車的質(zhì)量為$\frac{1}{k}$.

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