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2.如图所示,直角三角形金属框abc放置在匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向平行于ab边向上.当金属框绕ab边以角速度ω逆时针转动时,a、b、c三点的电势分别为φa、φb、φc.已知bc边的长度为x,ac边的长度为2x,则φa=φb<φc(填“>”、“<”或“=”);a、c两点的电势差U=ac$\frac{1}{2}B{x}^{2}ω$.

分析 金属框中磁通量不变,故没有感应电流;但导体棒切割磁感线,有感应电动势产生,根据转动切割产生的感应电动势公式求解切割电动势即可,从而得出电势差的大小.

解答 解:磁通量一直为零,不变,故金属框中无电流,导体棒bc、ac做切割磁感线运动,产生感应电动势,根据右手定则,感应电动势的方向从b到c,或者说是从a到c,故φab<φc
a、c两点的电势差等于ac转动切割产生的感应电动势为:${U}_{ac}={E}_{ac}=\frac{1}{2}B•{x}^{2}ω$=$\frac{1}{2}B{x}^{2}ω$.
故答案为:=,<,$\frac{1}{2}B{x}^{2}ω$.

点评 本题关键是明确感应电流的产生条件是穿过闭合回路的磁通量发生改变,要会根据E=Blv求解感应电动势,会利用右手定则判断感应电动势的方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图所示,在竖直平面内,AB⊥CD且A、B、C、D位于同一半径为r的圆上,在C点有一固定点电荷,电荷量为-Q.现从A点将一质量为m、电荷量为-q的点电荷由静止释放,该点电荷沿光滑绝缘轨道ADB运动到D点时的速度大小为4$\sqrt{gr}$,规定电场中B点的电势为零,重力加速度为g.则在-Q形成的电场中(  )
A.D点的电势为$\frac{7mgr}{q}$
B.A点的电势低于D点的电势
C.O点的电场强度大小是A点的2倍
D.点电荷-q在D点具有的电势能为7mgr

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15.如图为常见的自行车传动示意图.A轮与脚踏板相连,B轮与车轴相连,C为车轮.当人蹬车匀速运动时,以下说法正确的是(  )
A.B轮角速度比C轮角速度大
B.A轮角速度比C轮角速度小
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D.A轮边缘与B轮边缘的线速度大小相等

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12.质量为1kg的物块A,以5m/s的速度与质量为4kg静止的物块B发生正碰,碰撞后物块B的速度大小可能为(  )
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19.如图所示,两根间距为l的光滑平行金属导轨与水平面夹角为α,图中虚线下方区域内存在磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直于导轨平面向上.两金属杆ab、cd的质量均为m,电阻均为R,垂直于导轨放置.开始时金属杆ab处在距磁场上边界一定距离处,金属杆cd处在导轨的最下端,被与导轨垂直的两根小柱挡住.现将金属杆ab由静止释放,当金属杆ab刚进入磁场便开始做匀速直线运动.已知重力加速度为g,则(  )
A.金属杆ab进入磁场时感应电流的方向为由b到a
B.金属杆ab进入磁场时速度大小为$\frac{2mgRsinα}{{{B^2}{l^2}}}$
C.金属杆ab进入磁场后产生的感应电动势为$\frac{mgsinα}{Bl}$
D.金属杆ab进入磁场后金属杆cd对两根小柱的压力大小为零

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,灯L1、L2完全相同,带铁芯的线圈L的电阻可忽略,则(  )
A.S闭合瞬间,L1、L2同时发光,接着L1变暗,L2更亮,最后L1熄灭
B.S闭合瞬间,L1不亮,L2立即亮
C.S闭合瞬间,L1、L2都不立即亮
D.闭合S,电路稳定后再断开S的瞬间,L2熄灭,L1比L2(稳定时亮度)更亮

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

14.如图所示,在光滑绝缘的水平面上,一边长为10cm、电阻为1Ω、质量为0.1kg的正方形金属线框abcd以6$\sqrt{2}$m/s的速度向一有界磁场滑去,磁场方向与线框平面垂直,磁感应强度大小为0.5T,当线框全部进入磁场时,线框中已放出了1.8J的热量.则求
(1)从线框进入到ab边刚出磁场的过程中,克服安培力做的功是多少?
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(3)线框出磁场时安培力的功率;
(4)线框中出磁场时加速度的大小.

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11.如右图所示,有一个水平匀强磁场,在垂直于磁场方向的竖直平面内放一个金属框(足够长),AB边可以自由上下滑动,且始终保持水平,无摩擦.若AB质量为m,长为L,电阻为R,其它电阻不计,磁感应强度为B,重力加速度为g.求
(1)AB边下落时的最大速度vm
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12.超级电容器又叫双电层电容器,是一种新型储能装置.它具有功率密度高、充放电时间短、循环寿命长、工作温度范围宽等特点.如图为一款超级电容器,其标有“3V,3000F”,则可知(  )
A.电压为0时,该电容器的电容为0
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C.该电容器正常工作时的电荷量为9000C
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