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3.材料、粗细相同,长度不同的电阻丝做成ab、cd二种形式的导线,先后放在电阻可忽略的光滑金属导轨上,并与磁场垂直,如图所示.匀强磁场方向垂直导轨平面,外力使导线水平向右做匀速运动,且每次外力F所做的功的功率相同,则(  )
A.ab运动的速度较大B.它们产生的感应电动势相同
C.它们每秒产生的热量相同D.cd受到的外力较小

分析 根据E=BLv分析电动势大小,注意切割有效长度相同;明确能量守恒定律得每秒产生的热量即等于外力的功率.
根据电阻定律得ef较长,所以R较大再根据电路中热功率的表达式进行比较;根据P=Fv可分析外力的大小.

解答 解:A、两导线切割的有效长度均为L,则电动势E=BLv,根据能量守恒定律得每秒产生的热量即等于外力的功率.
P=$\frac{E^{2}}{R}$=$\frac{(BLv)^{2}}{R}$
外力使导线水平向右做匀速运动,且每次外力所做功的功率相同,
因cd导线较长,根据电阻定律得R较大,则匀速的速度就最大,故A错误.
B、根据E=BLv可知虽然有效长度相等,但每根匀速的速度并不同,因cd速度大,故cd的电动势较大,故B错误.
C、根据能量守恒定律可知,产生的热量的功率等于外力的功率,即Q=Pt,所以每秒产生的热量相等,故C正确.
D、由P=Fv可知,功率相同,cd的速度较大,故cd受到的外力较小;故D正确;
故选:CD.

点评 本题比较简单考查了电磁感应与电路的结合,解决这类问题的关键是根据每次外力所做功的功率相同,得出电路中产生的热功率相等,再通过导线的电阻不同找出其他物理量的关系.

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A.在0~1 s内,外力F不断增大B.在1~3 s内,外力F大小恒定
C.在3~4 s内,外力F不断减小D.在3~4 s内,外力F的大小恒定

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3.如图,在角锥体表面上放一个物体,角锥绕竖直轴转动.当角锥体旋转角速度增大时,物体仍和角锥体保持相对静止,则(  )
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A.$\frac{{{k}^{2}(k+1)}^{3}}{{(k+1)}^{3}-{k}^{3}}$B.$\frac{{{k}^{2}(k+1)}^{3}}{{{k}^{3}-(k+1)}^{3}}$
C.$\frac{{{(k+1)}^{3}-k}^{3}}{{{k}^{2}(k+1)}^{3}}$D.$\frac{{{(k+1)}^{3}+k}^{3}}{{{k}^{2}(k+1)}^{3}}$

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7.宇宙中两颗靠得比较近的恒星可认为只受到彼此之间的万有引力作用互相绕转,称之为双星系统,设双星A、B绕其连线上的某点做匀速圆周运动,已知A、B恒星的半径之比p,A、B做圆周运动的轨道半径之比为q.则(  )
A.A、B两恒星的密度之比为$\frac{1}{{p}^{3}}$
B.A、B两恒星的密度之比为$\frac{1}{{p}^{3}q}$
C.A、B两恒星表面的重力加速度之比为$\frac{1}{p}$
D.A、B两恒星表面的重力加速度之比为$\frac{1}{{p}^{2}q}$

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8.如图所示,半径为r的金属圆盘在垂直于盘面的磁感应强度的大小为B的匀强磁场中绕圆心O点以角速度ω沿逆时针方向匀速转动,圆盘的圆心和边缘间接有一个阻值为R的电阻,则通过电阻R的电流的大小和方向分别为(金属圆盘的电阻不计)(  )
A.I=$\frac{B{r}^{2}ω}{R}$,由d到cB.I=$\frac{B{r}^{2}ω}{R}$,由c到dC.I=$\frac{B{r}^{2}ω}{2R}$,由d到cD.I=$\frac{B{r}^{2}ω}{2R}$,由c到d

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15.如图所示,线框沿纸面运动,下列情况线框内有感应电流产生的是(  )
A.线框匀速进入匀强磁场的过程
B.线框在匀强磁场中匀速向右运动的过程
C.线框在匀强磁场中匀加速向右运动的过程
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12.在国际单位制中,力学的基本单位是下列选项中的哪一组(  )
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13.下列关于重力的说法,正确的是(  )
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