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6.如图所示,足够长的光滑导轨倾斜放置,匀强磁场垂直于导轨平面向上.导体棒ab、cd与两导轨垂直且与导轨接触良好.现保持ab静止,将cd由静止释放,则cd棒(  )
A.有由c到d的感应电流B.受到的安培力沿斜面向下
C.一直做匀加速运动D.先做加速运动后做匀速运动

分析 根据右手定则判断感应电流方向;根据左手定则判断安培力方向;根据牛顿第二定律分析加速度大小变化情况,确定cd棒的运动情况.

解答 解:A、根据右手定则可知,感应电流方向为abcd,所以A错误;
B、根据左手定则可知cd棒受到的安培力沿斜面向上,故B错误;
CD、根据牛顿第二定律可得mgsinθ-BIL=ma,速度增大、感应电流增大、安培力增大、加速度减小,所以金属杆先做加速度减小的加速运动,最后匀速运动,故C错误、D正确;
故选:D.

点评 对于电磁感应问题研究思路常常有两条:一条从力的角度,根据牛顿第二定律或平衡条件列出方程;另一条是能量,分析涉及电磁感应现象中的能量转化问题,根据动能定理、功能关系等列方程求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.在实验室里,采用如图所示的装置,研究两个小球在轨道水平部分碰撞前、后的动量关系.
(1)在以下提供的测量工具中,实验时必需的时AC(多选)
A.天平  B.秒表  C.刻度尺  D.游标卡尺  F.弹簧测刀计
(2)实验直接测定小球碰撞前、后的速度不容易,可通过测量C,间接的解决该问题:
A.小球开始释放高度h
B.小球抛出点距地面的亮度H
C.小球做平抛运动的射程
D.小球做平抛运动的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.倾角为37°的光滑斜面上固定一个槽,劲度系数k=20N/m,原长l0=0.6m的轻弹簧下端与轻杆相连,开始时杆在槽外的长度l=0.3m,且杆可在槽内移动,杆与槽间的滑动摩擦力大小F1=6N,杆与槽之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,质量m=1kg的小车从距弹簧上端L=0.6m处由静止释放沿斜面向下运动.已知弹性势能Ep=$\frac{1}{2}$kx2,式中x为弹簧的形变量,g=10m/s2,sin37°=0.6,关于小车和杆的运动情况,下列说法正确的是(  )
A.小车先做匀加速运动,然后做加速度逐渐减小的变加速运动,最后做匀速直线运动
B.小车先做匀加速运动,后做加速度逐渐减小的变加速运动
C.杆刚要滑动时小车已通过的位移为0.9m
D.杆从开始运动到完全进入槽内所用时间为0.1s

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图,水平金属导轨AB与CD用有绝缘外层的双绞导线连接放置在匀强磁场中,导体棒mn、pq可在水平轨道上自由滑动.当导体棒mn向左移动时,pq向右移动,则(  )
A.mn中感应电流的方向为m到nB.mn中感应电流的方向为n到m
C.导轨A与C相连,B与D相连D.导轨A与D相连,B与C相连

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如右图所示,a、b是同种材料(非超导材料)制成的等长导体棒,静止于水平面内足够长的光滑水平导轨上,b的质量是a的2倍,匀强磁场垂直于纸面向里.若给a 导体棒4.5J的初动能使之向左运动,不计导轨的电阻,则整个过程中a棒产生的热量最大值为(  )
A.2 JB.1.5 JC.3 JD.4.5 J

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.波粒二象性是微观世界的基本特征,以下说法正确的有(  )
A.电子束通过双缝实验装置后形成干涉图样说明电子具有粒子性
B.热中子束射到晶体上产生衍射图样说明中子具有波动性
C.光电效应现象揭示了光的粒子性
D.黑体辐射的实验规律可用光的波动性解释

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.2016年10月22 日是世界传统医药日,按摩拔火罐等中医疗法成办公室年轻人新宠.如图所示,若罐的容积为45cm3,罐内空气温度为27℃.已知大气压P0=1×105Pa,求:
①罐内空气在标准状况下占的体积;
②设想罐内的空气从27℃等压降温到0℃,由W=p0△V计算外界对这些空气做的功为多少?
若同时这些空气放出热量0.5 J,则这些空气的内能变化了多少.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.边长为L的正方形金属框以初速度v0穿过方向如图所示的有界匀强磁场,磁场宽度为d(d>L),金属框从进入磁场到完全穿出磁场整个过程只受安培力作用,则金属框进入磁场过程和从磁场另外一侧穿出过程相比较,说法正确的(  )
A.两过程中a点的电势均高于 b点电势
B.两过程中速度变化量相同
C.两过程中产生的热量相同
D.两过程所用的时间相同

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.将一小球从水平地面上方某一高度处以10m/s的初速度水平抛出,落地时竖直方向的分速度为10m/s,忽略空气阻力,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)小球在空中飞行的时间;
(2)从抛出点到落地点之间的水平距离.

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