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2.如图所示,表面糙糙的水平传送带在电动机的带动下以速度v匀速运动,在空间中边长为2L的正方形固定区域内有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B.质量为m,电阻为R,边长为L的正方形金属线圈abcd平放在传送带上,与传送带始终无相对运动,且bc边与磁场边界平行.下列说法中正确的是(  )
A.在线圈穿过磁场区域的过程中,线圈始终受到水平向左的安培力
B.在线圈进入磁场与穿出磁场过程中,通过线圈横截面积的电量大小相等
C.线圈穿过磁场区域的过程中,电动机多消耗的电能为$\frac{2{B}^{2}{L}^{3}v}{R}$
D.在线圈进入磁场过程中,摩擦产生热量为$\frac{{B}^{2}{L}^{3}v}{R}$

分析 传送带传送线圈时提供的能量转化为线圈的焦耳热,由楞次定律即可判断出感应电流的方向,由左手定则判断出安培力的方向,由功能关系即可判断出产生的电能.

解答 解:A、线框向右运动,进入向上的磁场的过程中,bc边切割磁感线,由右手定则可知,感应电流的方向为dcbad方向,由左手定则可知,bc边受到的安培力的方向向左,线框向右运动,出向上的磁场的过程中,感应电流的方向为abcd方向,由左手定则可知,ad边受到的安培力的方向向左,由于磁场的宽度大于线框的宽度,所以当线框全部在磁场中运动的过程中,线框的磁通量不变,没有感应电流,线框不受安培力的作用,故A错误;
B、根据感应电量公式$E=n\frac{△Φ}{R}$,在线圈进入磁场与穿出磁场过程中,磁通量的变化量的大小相等,所以通过线圈横截面积的电量大小相等,故B正确;
C、进入磁场的时间与出磁场的时间相等,都是:$t=\frac{L}{v}$,所以克服安培力做的功:W=$2FL=2B•\frac{BLv}{R}•L•L=\frac{2{B}_{\;}^{2}{L}_{\;}^{3}v}{R}$,所以电动机多消耗的电能为$\frac{2{B}_{\;}^{2}{L}_{\;}^{3}v}{R}$,故C正确.
D、因线框与传送带始终无相对运动,所以摩擦产生热量为0,故D错误;
故选:BC

点评 本题的解题关键是从能量的角度研究电磁感应现象,掌握焦耳定律、E=BLv、欧姆定律和能量如何转化是关键,难度适中.

练习册系列答案
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2.如图所示是分子间引力或斥力大小随分子间距离变化的图象,由此可知(  )
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C.当分子间距离r等于两图线交点e的横坐标时,分子势能一定最小
D.当分子间距离r等于两曲线交点e的横坐标时,分子势能一定为零

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A.导体棒中的电流方向始终为从N到M
B.导体棒对斜面的压力逐渐增大
C.t=2s时,导体棒对两边小圆柱恰好无压力
D.从t=0到导体棒对两边小圆柱恰好无压力的过程中,通过电阻R的电荷量为1.25C

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17.用如图a所示装置,验证固定转轴物体的平衡条件.OD为质量均匀分布的轨道,O为光滑固定转轴.一不可伸长的轻细绳,一端连在轨道D端,另一端通过光滑定滑轮连在固定的力传感器A上.调节轨道使其水平,将位移传感器接收器B固定,使其右侧面对准转轴O点,小车E放在轨道上,使位移传感器接收器C左侧面对准转轴O点.给小车初速度,利用位移传感器和力传感器,测量不同时刻t小车离开O点的距离S和细绳的拉力F,计算机将数据记录在表格.

(1)利用上述测量数据验证固定转轴物体的平衡条件,还需测量的量是G1、G2、L1、θ.(选填下列物理量符号:轨道重量G1、小车和其上固定的位移传感器发射器总重量G2、位移传感器接收器的重量G3、轨道长度L1、细绳长度L2、力传感器到定滑轮距离L3、细绳与轨道夹角θ)
(2)若θ=30°,轨道长L1=1.00m,以s为横坐标,F为纵坐标,通过计算机做出图象如图b,由图象可求出小车和其上固定的位移传感器发射器总重量为2.0N,该值比真实值相同.(选填“偏大”“偏小”“相同”)
(3)若将小车看做质点,由图象b可求出轨道重量为10.0N,该值比真实值偏大.(选填“偏大”“偏小”“相同”),其原因是s小于小车和其上固定的位移传感器发射器总重量G2的力臂.

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7.如图所示,在第一象限有一边长为L的等边三角形匀强磁场区域.在第二象限有一平行于y轴的长为L的导体棒沿x轴正方向以速度v匀速通过磁场区域.下列关于导体棒中产生的感应电动势E随x变化的图象正确的是(  )
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14.首先发现电流产生磁场的科学家是(  )
A.牛顿B.阿基米德C.奥斯特D.伏特

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B.导体棒转动到图示虚线位置时,OA两点间电势差大小为0.1V
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