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14.如图所示,长为L的直金属棒OA绕过O点的平行于磁场的转轴,以角速度w顺时针在纸面内匀速转动,若磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,金属棒OA两点的电势差的大小为$\frac{1}{2}$BL2ω,金属棒的A端电势高.

分析 OA杆转动时切割磁感线产生感应电动势,由于杆上各点的速度不同,所以运用公式E=BLv时,v应为平均速度.因为杆上各点转动的角速度相等,由v=ωr可知,v∝r,杆上各点的平均速度等于O点与A点速度的平均值.根据右手定则判断电势的高低.

解答 解:OA杆产生感应电动势的大小为:E=BL$\overline{v}$=BL$•\frac{1}{2}Lω$=$\frac{1}{2}$BL2ω;
根据右手定则判断可知:OA杆产生的感应电动势方向从O到A,A点相当于电源的正极,A端电势较高.
故答案为:$\frac{1}{2}$BL2ω,A.

点评 本题关键要正确理解和运用切割感应电动势公式E=BLv,知道v不同时,应用平均速度,结合圆周运动的知识求解感应电动势.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.一物体做直线运动的v-t图象如图所示,可知合力对该物体(  )
A.做正功B.做负功
C.先做正功后做负功D.先做负功后做正功

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5.如图所示为电流天平,可以用来测量匀强磁场的磁感应强度,它的右臂挂着矩形线圈,匝数为n,线圈的水平边长为L,处于匀强磁场内,磁感应强度B的方向与线圈平面垂直,当线圈中通过电流I时,调节砝码使两臂达到平衡,然后使电流反向,大小不变,这时需要在左盘中增加质量为m的砝码,才能使两臂达到新的平衡.重力加速度为g,则线圈所在位置处磁感应强度B的大小是(  )
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2.如图所示,abcd为静止于水平面上宽度为L而长度足够长的U型金属滑轨,ac边接有电阻R,其他部分电阻不计.ef为一可在滑轨平面上滑动、质量为m的均匀导体棒.整个滑轨面处在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.忽略所有摩擦.若用恒力F沿水平方向向右拉棒,使其平动,求导体棒的最大速度.

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9.如图所示的电路中,电源的电动势E和内阻r恒定不变,开关k闭合,不考虑电流表和电压表对电路的影响,则以下分析正确的是(  )
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B.当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,电压表的示数增大,电流表的示数减小
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19.如图所示,两足够长的光滑金属直轨道竖直固定,间距为l=1m,上端与阻值为R=0.2Ω的电阻相连,在轨道平面虚线的下方,有磁感应强度为B=1T,方向垂直纸面向里的匀强磁场.一质量为m=0.2kg,电阻r=0.8Ω的金属杆ab在距离磁场边界的上方h=0.8m处由静止释放,金属杆下落过程中始终保持水平且与竖直金属轨道接触良好,不计金属轨道的电阻和空气阻力,重力加速度为g.求:
(1)金属杆刚进入磁场时的加速度;
(2)金属杆下落达到稳定状态时的速度及a、b两端的电势差.

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6.质量为2×103kg,发动机额定功率为80kw的汽车在平直公路上行驶;若汽车所受阻力大小恒为4×103N,则下列判断中错误的是(  )
A.汽车的最大动能是4×105J
B.汽车从静止开始以加速度2m/s2匀加速启动,启动后第2秒末时发动机实际功率是32kw
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D.若汽车保持额定功率启动,则当汽车速度为5m/s时,其加速度为8m/s2

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3.设地球绕太阳近似作匀速圆周运动,已知轨道半径为R0,公转周期约为T0=365天;月球绕地球近似作匀速圆周运动,已知轨道半径为R,周期约为T=27.3天.另据勘测结果知道,在月球的永暗面存在着大量常年以固态形式蕴藏的水冰.根据天文观测,月球半径R为1738km,地球半径R约为6400km,月球表面的重力加速度约为地球表面的重力加速度的$\frac{1}{6}$,月球表面在阳光照射下的温度可达127℃,已知此温度下水蒸气分子的平均速率达到v0=2000m/s.已知万有引力常量为G,地球表面的重力加速度取g=10m/s2,则以下说法正确的是(  )
A.根据开普勒第三定律知:$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}$=$\frac{{{R}_{0}}^{3}}{{{T}_{0}}^{2}}$
B.根据题给信息可知在月球表面暗面有冰,阳面有水
C.地心到月心之间的距离数量级为1010m
D.根据题给数据和符号可以计算出太阳、地球、月球的质量

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4.如图为某型号电风扇的铭牌,该电风扇工作时是利用交流电(选填“交流”或“直流”),该电风扇在额定电压工作一个小时消耗0.065度电能.

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