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【题目】如图纸面内有U形属导轨AB部分是直导线虚线范图内有向纸里的均匀磁场AB右侧有圆线圈C为了使C中产生时顺针方向的感应电流贴着导轨的金属棒MN在磁场里的运动情是( )

A. 向左加速运动 B. 向左减速运动 C. 向右加速运动 D. 向右减速运动

【答案】BC

【解析】

导线MN运动时,切割磁感线产生感应电流,由右手定则判断出感应电流的方向.此感应电流流过AB时,产生磁场,就有磁通量穿过线圈C,根据安培定则可判断感应电流产生的磁场方向,再根据楞次定律判断线圈C中产生的电流方向,即可选择符合题意的选项.

导线MN加速向右运动时,导线MN中产生的感应电动势和感应电流都增大,由右手定则判断出来MN中感应电流方向由N→M,根据安培定则判断可知:ABC处产生的磁场方向垂直纸面向外,穿过C磁通量增大,由楞次定律判断得知:线圈C产生顺时针方向的感应电流。同理,MN向左减速运动时,线圈C中也产生时顺针方向的感应电流MN向左加速或者向右减速运动时,线圈C中产生时逆针方向的感应电流BC正确,AD错误;故选BC。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在做研究平抛运动的实验中

下列说法正确的是______

A.斜槽轨道必须光滑 斜槽轨道末端必须水平

C.每次必须由静止释放小球 每次小球释放的位置必须相同

某次实验中,只画出了如图所示的一部分曲线,在曲线上取水平距离相等的三点ABC,量得。又量出它们之间的竖直距离分别为,利用这些数据,可求得物体抛出时的初速度为______

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【题目】一个质量m=2kg的物体受四个力的作用处于平衡状态。当其中一个F=10N的作用力突然消失,其余三个力保持不变。经过时间t=1s后,下列说法正确的是

A. 物体一定做直线运动

B. 物体的速度一定是5ms

C. 物体速度的变化量一定等于5ms

D. 物体的动能一定增加了25J

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【题目】如图甲所示,光滑平台右侧与一长为L=25m的水平木板相接,木板固定在地面上,现有一小滑块以初速度v0=5m/s滑上木板,恰好滑到木板右端停止。现让木板右端抬高,如图乙所示,使木板与水平地面的夹角,让滑块以相同的初速度滑上木板,不计滑块滑上木板时的能量损失,g=10m/s2,sin37°=06,cos37°=08。求:

1滑块与木板之间的动摩擦因数μ;

2滑块从滑上倾斜木板到滑回木板底端所用的时间t。

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【题目】如图所示,两根半径为r圆弧轨道间距为L,其顶端ab与圆心处等高,轨道光滑且电阻不计,在其上端连有一阻值为R的电阻,整个装置处于辐向磁场中,圆弧轨道所在处的磁感应强度大小均为B.将一根长度稍大于L、质量为m、电阻为R0的金属棒从轨道顶端ab处由静止释放.已知当金属棒到达如图所示的cd位置(金属棒与轨道圆心连线和水平面夹角为θ)时,金属棒的速度达到最大;当金属棒到达轨道底端ef时,对轨道的压力为1.5mg.求:

(1)当金属棒的速度最大时,流经电阻R的电流大小和方向(a→R→bb→R→a)

(2)金属棒滑到轨道底端的整个过程中流经电阻R的电量;

(3)金属棒滑到轨道底端的整个过程中电阻R上产生的热量.

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【题目】光纤公司规定光纤内芯玻璃材料的折射率大于等于,在抽制光纤时为检测材料是否合格,将样品材料用模具制成半径为R的半圆柱体,如图所示。再用一束可以转动的光束OC沿截面半径射向材料的O点,当≤45°时屏上只有一个光点,就说明材料合格。

(1)写出质检人员推断的原理;

(2)写出公司规定光纤内芯的玻璃材料折射率大于等于的原因。

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【题目】绝热气缸A和导热气缸B固定在水平地而上,由钢性杆连接的两个等大活塞封闭着两部分体积均为V的理想气体,此时气体的压强与外界大气压强p0相同,气体的温度与环境温度T0也相同。已知理想气体的内能U与温度T的关系为为常量且>0。现给气缸A的电热丝通电,当电热丝放出的热量为Q1时气缸B的体积减为原来的一半。若加热过程是缓慢的,求:

(1)气缸A内气体的压强;

(2)气缸B在该过程中放出的热量Q2

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【题目】如图所示为通过弹射器研究弹性势能的实验装置.光滑圆形轨道竖直固定于光滑水平面上,半径为R.弹射榉固定于A处.某实验过程中弹射器射出一质量为m的小球,恰能沿圆轨道内侧到达最髙点C,然后从轨道D处(D与圆心等高)下落至水平面.取重力加速度为g下列说法正确的是(  )

A. 小球从D处下落至水平面的时间为

B. 小球至最低点B时对轨道压力为5mg

C. 小球落至水平面时的动能为2mgR

D. 释放小球前弹射器的弹性势能为

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【题目】如图所示,在竖直平面内有一条圆弧形轨道AB,其半径为R1mB点的切线方向恰好为水平方向.一个质量为m1kg的小物体,从轨道顶端A点由静止开始沿轨道下滑,到达轨道末端B点时对轨道的压力为26N,然后做平抛运动,落到地面上的C点,若BC所连直线与水平方向夹角为θ,且tanθ1.25(不计空气阻力,g10m/s2),求:

(1)物体在AB轨道上运动时阻力做的功;

(2)物体从B点开始到与BC直线相距最远所用的时间.

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