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13.水平面内的光滑U形金属框架宽为L,足够长且电阻不计,其上放一质量为m的导体棒ab,左端连接有一电容为C的电容器和电键K,当K闭合时,给棒一个初速度v0,使导体棒始终垂直框架并沿框架运动,如图所示,则下列关于导体棒的速度v,导体棒的加速度a,电容器所带的电荷量q和导体棒中电流i随时间变化的图象中正确的是(  )
A.B.C.D.

分析 当金属棒ab做切割磁感线运动时,要产生感应电动势,这时电容器C将被充电,ab棒中有充电电流存在,ab棒受到安培力的作用而减速,当ab棒以稳定速度v匀速运动时,电路达到稳定状态,电路中没有充电电流,电容两端电压等于电动势.

解答 解:AB、当金属棒ab做切割磁感线运动时,要产生感应电动势,电容器C将被充电,ab棒中有充电电流存在,ab棒受到安培力的作用而减速,电路中电流减小,安培力减小,当电容器的电压等于棒的感应电动势时,回路中电流为零,棒ab不受安培力做匀速运动,加速度为0.则棒的加速度先不断减小最后为零,先做加速度减小的变减速运动,最后做匀速运动.故A、B错误.
CD、q-t图象切线的斜率等于电流,电流减小,图象切线的斜率减小,当电容器的电压等于棒的感应电动势时,回路中电流为零,电容器的电量q不变,故C正确,D错误.
故选:C.

点评 本题关键要正确分析清楚金属棒的运动过程,明确最终稳定状态的条件.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.设想把一质量为m的物体放在地球的中心,这时它受到地球对它的万有引力是(  )
A.0B.mg (g=9.8m/s2C.无穷大D.无法确定

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,一束白光通过玻璃棱镜发生色散现象,下列说法正确的是(  )
A.红光偏折的程度最大,紫光偏折的程度最小
B.红光偏折的程度最小,紫光偏折的程度最大
C.玻璃对红光的折射率比紫光大
D.玻璃中紫光的速度比红光小

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1.如图所示,在张紧的绳上挂了A、B、C、D四个单摆,A摆与C摆的摆长相等,D摆的摆长最长,B摆最短.先将A摆拉离平衡位置后释放(摆角不超过5°),则下列说法中正确的是(  )
A.只有A摆发生振动,其余摆均不动B.所有摆均以相同摆角振动
C.所有摆均以相同频率振动D.B、C、D摆分别以各自固有频率振动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,一细束白光通过玻璃三棱镜折射后分为各种单色光,取其中a、b、c三种色光比较,下列说法正确的是(  )
A.在玻璃中,a光的折射率最大B.在玻璃中,a光的传播速度最小
C.在玻璃中,c光的波长最长D.c光的频率最大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示为某个弹簧振子做简谐运动的振动图象,由图象可知(  ) 
A.在0.1s时,由于位移为零,所以振动能量为零
B.在0.2s时,振子具有最大势能
C.在0.35s时,振子具有的能量尚未达到最大值
D.在0.4s时,振子的动能最大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.用单摆测定重力加速度实验中:
①为了减小实验误差,当摆球的直径约为2cm时,比较合适的摆长应选100cm(选填:100cm、30cm、10cm)
②实验中,利用g=$\frac{4{π}^{2}L}{{T}^{2}}$,求得g,其摆长L和周期T的误差都会使最后结果产生误差,两者相比,T的误差影响较大;
③某次单摆10次全振动摆动时间测定中,秒表的示数如图所示,则t=99.8s.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图1所示,两根间距为l1的平行导轨PQ和MN处于同一水平面内,左端连接一阻值为R的电阻,导轨平面处于竖直向上的匀强磁场中.一质量为m、横截面为正方形的导体棒CD垂直于导轨放置,棒到导轨左端PM的距离为l2,导体棒与导轨接触良好,不计导轨和导体棒的电阻.
(1)若CD棒固定,已知磁感应强度B的变化率$\frac{△B}{△t}$随时间t的变化关系式为$\frac{△B}{△t}$=ksinωt,求回路中感应电流的有效值I;
(2)若CD棒不固定,棒与导轨间最大静摩擦力为fm,磁感应强度B随时间t变化的关系式为B=kt.求从t=0到CD棒刚要运动,电阻R上产生的焦耳热Q;
(3)若CD棒不固定,不计CD棒与导轨间的摩擦;磁场不随时间变化,磁感应强度为B.现对CD棒施加水平向右的外力F,使CD棒由静止开始向右以加速度a做匀加速直线运动.请在图2中定性画出外力F随时间t变化的图象.

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10.在军事演习中,某空降兵从飞机上跳下,先做自由落体运动,在t1时刻,速度达较大值v1时打开降落伞,做减速运动,在t2时刻以较小速度v2着地.他的速度图象如图所示.下列关于该空降兵在0~t1或t1~t2时间内的平均速度$\overline{v}$的结论正确的是(  )
①0~t1,$\overline{v}$=$\frac{{v}_{1}}{2}$         
②t1~t2,$\overline{v}$=$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$
③t1~t2,$\overline{v}$>$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$    
④t1~t2,$\overline{v}$<$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$.
A.①④B.②③C.②④D.①③

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