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16.如图,有五根完全相同的金属杆,其中四根固连在一起构成正方形闭合框架,固定在绝缘水平桌面上,另一根金属杆ab搁在其上且始终接触良好.匀强磁场垂直穿过桌面,不计ab杆与框架的摩擦,当ab杆在外力F作用下匀速沿框架从最左端向最右端运动过程中(  )
A.外力F一直增大
B.ab杆的发热功率先减小后增大
C.桌面对框架的水平作用力保持不变
D.正方形框架的发热功率总是小于ab杆的发热功率

分析 ab切割磁感线产生感应电动势,相当于电源,ab把金属框分为两部分,这两部分并联与ab构成闭合回路,由并联电路特点判断外电路电阻如何变化,然后应用安培力公式、平衡条件、电功率公式分析答题.

解答 解:A、ab向右匀速运动,产生的感应电动势为E=BLv,是定值,ab可以看做电源,框架构成外电路,当ab运动到框架的中间位置时,外电路电阻最大,等于ab的电阻,因此在ab运动过程中,外电路总电阻R先增大后减小,由I=$\frac{E}{R+{R}_{ab}}$可知,电路电流先减小后增大,ab受到的安培力为FB=BIL,可知安培力先减小后变大,ab匀速运动,由平衡条件得:F=FB,所以外力F先减小后增大,故A错误;
B、通过ab的电流I先减小后增大,则ab杆的发热功率P=I2Rab,先减小后变大,故B正确;
C、由A可知,电路电流先减小后增大,框架受到的安培力FB框=BIL,先减小后增大,由平衡条件可知,桌面对框架的水平作用力与所受的安培力大小相等,所以桌面对框架的水平作用力先变小后变大,故C错误;
D、当ab在框架的中央时,内外电阻相等,则内外电压相等,由Q=W=UIt可知外电路产生的总热量等于ab杆产生的总热量,故D错误.
故选:B.

点评 本题是一道电磁感应与力学、电路知识的综合题,要掌握电磁感应与力学、电路的基本规律,如E=BLv、并联电路特点、欧姆定律、安培力公式、电功与电功率公式等等.本题的难点与解题关键是:知道ab杆是电源,框架是外电路,判断出外电阻先增大后减小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.为了缓解城市交通拥堵问题,某城市交通部门在禁止行人步行的十字路口增设“直行待行区”(行人可从天桥或地下国道过马路)如图所示,当其他车道的车辆右转时,直行道上的车辆可以提前进入“直行待行区”,当直行绿灯亮起时,可从“直行待行区”直行通过十字路口.假设某十字路口的“直行待行区”的长度为12m,该路段的限速为50km/h,达到这个速度后汽车只能以这个速度做匀速运动,从提示进入“直行待行区”到直行绿灯亮起的时间为4s,当司机看到上述提示时,立即从停车线由静止开始做匀加速直线运动,当汽车的前端运动到“直行待行区”的前端虚线处时,正好直行的绿灯亮起.则:
(1)该轿车车的匀加速行驶的加速度大小.
(2)若从绿灯亮起后继续匀加速前行4s后达到轿车的额定功率,此后保持额定功率不变,继续加速14s后恰好达到最大速度,求轿车从静止开始到速度刚达到最大值所通过的总路程.

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7.在如图所示的电路中,在a、b两端输入稳定的正弦交流电,变压器原线圈中的电流为I1,电压为U1,输入功率为P1,副线圈中的电流为I2,电压为U2,输出功率为P2,则在滑动变阻器滑片移动的过程中,图中的图象关系正确的有(B图中曲线为双曲线的一支,D图中曲线为抛物线)(  )
A.B.C.D.

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4.下列说法不正确的是(  )
A.用点电荷来代替实际带电体是采用了理想模型的方法
B.探究求合力方法的实验中使用了控制变量的方法
C.法拉第用归纳法得出了电磁感应的产生条件
D.卡文迪许在测量万有引力常量时用了放大法

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11.如图所示,轻质弹簧左端固定,置于场强为E水平向左的匀强电场中,一质量为m,电荷量为+q的绝缘物块(可视为质点),从距弹簧右端L1处由静止释放,物块与水平面间动摩擦因数为μ,物块向左运动经A点(图中未画出)时速度最大为v,弹簧被压缩到最短时物体离释放点的距离为L2,重力加速度为g,则从物块释放到弹簧压缩至最短的过程中(  )
A.物块电势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量
B.物块与弹簧组成的系统机械能的增加量为(qE-μmg)L2
C.物块的速度最大时,弹簧的弹性势能为(qE-μmg)L1-$\frac{1}{2}$mv2
D.若物块能弹回,则向右运动过程中经过A点时速度最大

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1.如图所示,电源的电动势和内阻分别为E、r,在滑动变阻器的滑动触头P由a向b移动的过程中,下列各物理量变化情况为(  )
A.电流表的读数一直减小
B.R0的功率先增大后减小
C.电源的总功率先减小后增大
D.电压表的读数的变化量与电流表读数的变化量之比的绝对值不变

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8.如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t时刻的波形图,已知该波的周期为T,a、b、c、d为沿波传播方向上的四个质点,则下列说法中正确的是(  )
A.在t+$\frac{T}{2}$时,质点c的速度达到最大值
B.在t+2T时,质点d的加速度达到最大值
C.从t时刻起,质点a比质点b先回到平衡位置
D.从t时刻起,在一个周期内,a、b、c、d四个质点所通过的路程均为一个波长

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4.如图所示,A、B是两块竖直放置的平行金属板,相距为2l,分别带有等量的负、正电荷,在两板间形成电场强度大小为E的匀强电场,A板上有一小孔(它的存在对两板间匀强电场分布的影响可忽略不计),孔的下沿右侧有一条与板垂直的水平光滑绝缘轨道,一个质量为m,电荷量为q(q>0)的小球(可视为质点),在外力作用下静止在轨道的中点P处.孔的下沿左侧也有一与板垂直的水平光滑绝缘轨道,轨道上距A板l处有一固定档板,长为l的轻弹簧左端固定在挡板上,右端固定一块轻小的绝缘材料制成的薄板Q.撤去外力释放带电小球,它将在电场力作用下由静止开始向左运动,穿过小孔(不与金属板A接触)后与薄板Q一起压缩弹簧,由于薄板Q及弹簧的质量都可以忽略不计,可认为小球与Q接触过程中不损失机械能.小球从接触 Q开始,经历时间T0第一次把弹簧压缩至最短,然后又被弹簧弹回.由于薄板Q的绝缘性能有所欠缺,使得小球每次离开弹簧的瞬间,小球的电荷量都损失一部分,而变成刚与弹簧接触时小球电荷量的$\frac{1}{k}$(k>1).求:
(1)小球第一次接触Q时的速度大小;
(2)假设小球第n次弹回两板间后向右运动的最远处没有到达B板,试导出小球从第n次接触Q到本次向右运动至最远处的时间T0的表达式;
(3)假设小球经若干次回弹后向右运动的最远点恰好能到达B板,求小球从开始释放至刚好到达B点经历的时间.

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5.如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A.其中,A→B和C→D为等温过程,B→C和D→A为绝热过程.该循环过程中,下列说法正确的是(  )
A.A→B过程中,气体对外界做功,吸热
B.B→C过程中,气体分子的平均动能增加
C.C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多
D.D→A过程中,气体分子的速率分布曲线发生变化
E.该循环过程中,气体放热

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