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6.如图所示,在光滑绝缘的水平面上方,有两个方向相反的水平方向的匀强磁场,PQ为两磁场的边界,磁场范围足够大,磁感应强度的大小分别为B1=B,B2=3B,一个竖直放置的边长为a,质量为m,电阻为R的正方向金属线框,以初速度v垂直磁场方向从图中实线位置开始向右运动,当线框运动到在每个磁场中各有一半的面积时,线框的速度为$\frac{v}{2}$,则下列判断正确的是(  )
A.此过程中通过线框截面的电量为$\frac{{2B{a^2}}}{R}$
B.此过程中克服安培力做的功为$\frac{1}{4}m{v^2}$
C.此时线框的加速度为$\frac{{8{B^2}{a^2}v}}{mR}$
D.此时线框中的电功率为$\frac{{3{B^2}{a^2}{v^2}}}{4R}$

分析 根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律和电量q=I△t相结合求解电量.此时线框中感应电动势为E=2Ba$\frac{v}{2}$,感应电流为I=$\frac{E}{R}$,线框所受的安培力的合力为F=2BIa,再由牛顿第二定律求解加速度.根据能量守恒定律求解产生的电能.由P=I2R求解电功率.

解答 解:A、感应电动势为:E=$\frac{△∅}{△t}$,感应电流为:I=$\frac{E}{R}$,电荷量为:q=I△t,解得:q=$\frac{2B{a}^{2}}{R}$,故A正确.
B、由能量守恒定律得,此过程中回路产生的电能为:E=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$m($\frac{v}{2}$)2=$\frac{3}{8}$mv2,故B错误;
C、此时感应电动势:E=3Ba$\frac{v}{2}$+Ba$\frac{v}{2}$=2Bav,线框电流为:I=$\frac{E}{R}$=$\frac{2Bav}{R}$,由牛顿第二定律得:3BIa+BIa=ma
解得:a=$\frac{{8{B^2}{a^2}v}}{mR}$,故C正确;
D、此时线框的电功率为:P=I2R=$\frac{4{B}^{2}{a}^{2}{v}^{2}}{R}$,故D错误;
故选:AC

点评 本题考查电磁感应规律、闭合电路欧姆定律、安培力公式、能量守恒定律等等,难点是搞清楚磁通量的变化.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.两个等量同种电荷固定于光滑绝缘水平面上,其连线中垂线上有A、B、C三点,如图甲所示,一个电荷量为2C,质量为lkg的带正电的小物块从C点静止释放,其运动的v一t图象如图乙所示,其中B点处为整条图线切线斜率最大的位置(图中标出了该切线).则下列说法正确的是(  )
A.B点为中垂线上电场强度最大的点,场强E=0.2N/C
B.由C到A的过程中物块的电势能先减小后增大
C.A、B两点间的电势差UAB=5V
D.UCB<UBA

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.半圆形玻璃砖圆心为O,a为黄光和绿光的复合光,a光沿半径方向入射,形成的光路如图所示,则下列判断正确的是(  )
A.b光可能只有黄光B.c光可能只有复色光
C.b光一定能是复色光D.c光一是黄光

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3.一质点沿直线从静止开始以1m/s2的加速度做匀加速运动,经过5s后改做匀速直线运动,最后2s时间内质点做匀减速运动直至静止,问:
(1)质点做匀速运动时速度大小是多少?
(2)质点做速减速运动时的加速度大小是多少?

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1.如图所示,ABCA为一个半圆形的有界匀强磁场,O为圆心,F、G分别为半径OA和OC的中点,D、E点位于边界圆弧上,且DF∥EG∥BO.现有三个相同的带电粒子(不计重力)以相同的速度分别从B、D、E三点沿平行BO方向射入磁场,其中由B点射入磁场粒子1恰好从C点射出,由D、E两点射入的粒子2和粒子3从磁场某处射出,则下列说法正确的是(  )
A.粒子2从O点射出磁场
B.粒子3从C点射出磁场
C.粒子1、2、3在磁场的运动时间之比为3:2:3
D.粒子2、3经磁场偏转角相同

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.电子感应加速器主要工作部件如图所示:上、下为两个电磁铁,磁极之间有一个环形真空室,横截面俯视图如图甲所示,将电子从电子枪右端注入真空室,电磁铁线圈电流的大小、方向都可以改变,产生感生电场使电子在某段时间内被加速.若线圈中通入的电流i(部件图中电流方向为正)随时间t变化的关系如图乙所示.已知在t=0时刻注入真空室的电子可在0~$\frac{T}{2}$内做轨道不变的圆周运动.不考虑电子质量的变化,关于0~$\frac{T}{4}$内下列说法中正确的是(  )
A.真空室内产生的感应电场的方向在图甲中沿顺时针方向
B.真空室内的磁场方向垂直电子轨道平面竖直向上
C.电子在运动时的加速度始终指向圆心
D.电子在图甲中沿逆时针方向做圆周运动且被加速

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.如图所示,在倾角为θ的光滑绝缘长方形斜面MNPQ上,有一边长为L的正方形闭合线框abcd处于静止状态,线框质量为m,电阻为R,斜面上平行虚线ef、gh之间有方向垂直于斜面向上的匀强磁场,已知ab∥ef∥MP,现释放线框,线框下滑过程中不发生转动,ab边进入磁场时速度为v,在ab边进入磁场到cd边穿出磁场整个过程中,线框速度保持不变,(重力加速度为g)
(1)求匀强磁场的磁感应强度B及磁场宽度d;
(2)线框穿越磁场过程中产生的焦耳热;
(3)若要求线框在整个下滑过程中加速度保持不变,则应在线框ab边进入磁场开始(记为t=0)加一个随时间变化的力,试问:此力应沿什么方向?在t时刻(该时刻线框尚未穿过磁场)此力多大?

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15.如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B=0.1T,方向垂直于轨道夹平面上,导体ab在光滑轨道上向右匀速运动的速度为v=0.5m/s,导体ab电阻R=0.5Ω,轨道宽L=0.4m,导轨电阻忽略不计,求:
(1)感应电流大小和方向;
(2)使导体ab匀速运动所需的外力大小;
(3)外力做功的功率;
(4)感应电流的功率.

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16.如图所示,质量为m的小物块放在水平转台上,物块与转轴相距为R,假设物块与水平转台之间的最大静摩擦力为重力的k倍,物块随转台由静止开始转动,当转台的转轴由零逐渐增加到某值时,物块即将在转台上滑动,在这一过程中,转台对物块做的功为(  )
A.0B.2πkmgRC.$\frac{1}{2}$kmgRD.2kmgR

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