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9.如图所示,水平放置的光滑平行金属导轨MN、PQ处于竖直向下的足够大的匀强磁场中,导轨间距为L,导轨右端接有阻值为R的电阻.一根质量为m,电阻为r的金属棒垂直导轨放置,并与导轨接触良好.现使金属棒以某初速度向左运动,它先后经过位置a、b后,到达位置c处刚好静止.已知磁场的磁感应强度为B,金属棒经过a、b处的速度分别为v1、v2,a、b间距离等于b、c间距离,导轨电阻忽略不计.下列说法中正确的是(  )
A.金属棒运动到a处时的加速度大小为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}{mR}$
B.金属棒运动到b处时通过电阻R的电流方向由Q指向N
C.金属棒在a→b与b→c过程中通过电阻R的电荷量相等
D.金属棒在a处的速度v1是其在b处速度v2的$\sqrt{2}$倍

分析 根据法拉第定律、欧姆定律和安培力公式求出安培力,再由牛顿第二定律求加速度.由右手定则判断感应电流的方向.根据q=$\frac{△Φ}{R+r}$分析电荷量的关系.由于金属棒做变减速运动,可运用动量定理求解v1与v2的关系.

解答 解:A、金属棒运动到a处时,有 E=BLva,I=$\frac{E}{R+r}$,安培力:F=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{a}}{R+r}$,由牛顿第二定律得加速度:a=$\frac{F}{m}$=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{a}}{m(R+r)}$,故A错误.
B、金属棒运动到b处时,由右手定则判断知,通过电阻的电流方向由Q指向N,故B正确.
C、金属棒在a→b过程中,通过电阻的电荷量 q1=$\overline{I}$t=$\frac{\overline{E}}{R+r}$t=$\frac{△Φ{\\;}_{1}}{R+r}$,同理,在b→c的过程中,通过电阻的电荷量 q2=$\frac{△Φ{\\;}_{2}}{R+r}$,由于△Φ1=△Φ2,可得q1=q2.故C正确.
D、在b→c的过程中,对金属棒运用动量定理得:-∑$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$=0-mv2,而∑v△t=lbc,解得:v2=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{l}_{bc}}{m(R+r)}$,同理,在a→c的过程中,对金属棒运用动量定理得:-∑$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$′=0-mv1,而∑v△t′=lac,解得:va=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{l}_{ac}}{m(R+r)}$,因lac=2lbc,因此v1=2v2,故D错误.
故选:BC.

点评 解决本题的关键是推导出安培力表达式、感应电荷量表达式.对于非匀变速运动,研究速度可根据动量定理求解.

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A.当线圈平面转到中性面的瞬间,穿过线圈的磁通量最小
B.当线圈平面转到跟中性面垂直的瞬间,穿过线圈的磁通量最小
C.当线圈平面转到中性面的瞬间,线圈中的感应电流最大
D.当线圈平面转到跟中性面垂直的瞬间,线圈中的感应电流最小

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(2)由题中给出的条件和数据,可以求出R1=15Ω,R2=35Ω.

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A.EM<ENB.EM>ENC.ΦM<ΦND.ΦM>ΦN

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4.下列运动中有关加速度的说法中正确的是(  )
A.在匀速运动中,存在加速度且加速度大小和方向均不变
B.在匀速运动中,不存在加速度
C.在变速运动中,存在加速度,且加速度变小时,它的速度也随着变小
D.在变速运动中,存在加速度,且加速度不变时,它的速度也不变

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14.如图,某截面为直角三角形的玻璃棱镜ABC,BC边长为L,∠B=90°,∠C=30°,一条光线垂直于AB边E点射入棱镜且AE=$\frac{L}{5}$.光线最终从BC边的中点D射出,出射光线和BC边的夹角θ=45°,光在真空中传播速度为c.
(1)求玻璃的折射率;
(2)作出光路图并判断AC面是否有光线射出;
(3)求光在梭镜内传播的时间.

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18.如图所示是A、B两物体从同一地点出发运动的x-t图象,图象A是一条直线,图象B是抛物线,则下列说法正确的是(  )
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