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4.如图所示,边长为L、不可形变的正方形导体框内有半径为r的圆形磁场区域,其磁感应强度B随时间t的变化关系为B=kt(常量k>0),磁场方向是垂直纸面向里.回路中滑动变阻器R的最大阻值为R0,滑动片P位于滑动变阻器中央,定值电阻R1=R0、R2=$\frac{1}{2}$R0.闭合开关S,电压表的示数为U. 则(  )
A.电容器的b极板带正电
B.正方形导线框中的感应电动势为kL2
C.R1两端的电压为$\frac{4U}{7}$
D.R1的热功率为电阻R2的4倍

分析 这是电磁感应与电路结合,左侧的导体框相当于电源.要先用电磁感应求出产生的感应电动势,然后由闭合电路欧姆定律来分析电路中电压,再由焦耳定律分析电阻电热.而至于电容器的极板电性,需要可依据感应电动势的正负极,有右手定则可以判定,电路左侧的变化磁场在正方形导体内产生逆时针电流,由此可知导体框相当于一个上负下正的电源,所以电容器b极板带正电.

解答 解:A、磁场垂直与纸面向里,磁感应强度增大,磁通量增大,由楞次定律可知,电容器b板电势高,a板电势低.a板带负电,b极板带正电,故A正确;
B、由法拉第电磁感应定律得,感应电动势:E=$\frac{△∅}{△t}$=$\frac{△BS}{△t}$=k•πr2,故B错误;
C、R2与R的右半部分并联,滑动变阻器右半部分电阻阻值为$\frac{1}{2}$R0,R2与滑动变阻器右半部分并联阻值为$\frac{{R}_{0}}{4}$,滑动变阻器两端总电阻为$\frac{3{R}_{0}}{4}$,
外电路的总电阻为:R1+R+R滑左=$\frac{7{R}_{0}}{4}$,R2两端电压为:$\frac{U}{\frac{7}{4}{R}_{0}}×$R0=$\frac{4}{7}$U,故C正确;
D、设干路电流为I则通过滑动变阻器左半部分的电流为I,通过其右半部分的电流为$\frac{I}{2}$,
由于此部分与R2并联切阻值相等,因此通过R2的电流也为$\frac{I}{2}$,
由P=I2R知:电阻R1的热功率为P=I2•R0
R2的热功率为:P2=($\frac{I}{2}$)2•$\frac{{R}_{0}}{2}$=$\frac{{I}^{2}{R}_{0}}{8}$,所以电阻R1的热功率为电阻R2的8倍,故D错误.
故选:AC.

点评 本题考查的事电磁感应与电路结合,重点在于电路分析,这部分题目比较多,应该熟悉其操作方法即一般的电路问题的基本思路都是:由电动势和总电阻得电流,再由电流分析电路中各个元件的电压,然后还可以由支路电压分析支路电流或者由电流分析电压.还可以由此分析各个元件的电热功率,基本千篇一律.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,A、B两棒长均为L=2m,A的下端和B的上端相距s=40m,若A、B同时运动,A做自由落体运动,B做竖直上抛运动,初速度v0=40m/s,求:
(1)A、B两棒何时相遇;
(2)A、B从相遇开始到分离所需的时间t2

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15.一个平行板电容量为C的电容器充电后与电源断开,负极板接地,如图所示.以Q表示极板所带电量,U表示电容器两极板间的电压,E表示两极板间的场强,若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示的位置,那么(  )
A.C变小B.Q不变C.U变小D.E变大

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12.质量为m的物体在水平恒力F作用下沿水平面运动,在t0时刻撤去F,其V-t图象如图所示.已知物体与水平面间的动摩擦因数为μ,在这过程中力F做的功为W,则下列关系式正确的是(  )
A.F=2μmgB.F=3μmgC.W=$\frac{3}{2}$μmgV0t0D.W=3μmgV0t0

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19.如图所示,斜劈A静止放在水平地面上,木桩B固定在水平地面上,弹簧把物体与木桩相连且平行于斜面.物体m、人和A均保持不动.不计m与A之间的摩擦,则下列说法正确的是(  )
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B.若剪断弹簧,物体和人将向下运动,而A仍保持静止
C.若人从物体m上离开,物体m仍静止在斜劈A上
D.若剪断弹簧的同时人从物体m上离开,地面对A的摩擦力为零

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9.如图所示,固定在水平面上的光滑斜面倾角为30°,质量分别为M、m的两个物体通过细绳及轻弹簧连接于光滑轻滑轮两侧,斜面底端有一与斜面垂直的挡板.开始时用手按住物体M,此时M距离挡板的距离为s,滑轮两边的细绳恰好伸直,且弹簧处于原长状态.已知M=2m,空气阻力不计.松开手后,关于二者的运动下列说法中正确的是(  )
A.当M的速度最大时,m与地面间的作用力为零
B.M和m组成的系统机械能守恒
C.若M恰好能到达挡板处,则此时m的速度为零
D.若M恰好能到达挡板处,则此过程中重力对M做的功等于弹簧弹性势能的增加量与物体m的机械能增加量之和

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16.在竖直平面内有一面积S=5×10-2m2的圆形线圈连着两条光滑的长直导线,线圈内磁感应强度B1的变化是均匀的,两条轨道间是B2=0.5T的匀强磁场,方向如图所示,裸导线ab长为20cm,质量m=1kg,电阻R=2.5Ω,其他部分电阻不计.求:
(1)当ab导线处于静止时,B1的变化率多大?是增强还是减弱?
(2)当导线以1m/s的速度匀速下落时,B1的变化率为多大?(g取10m/s2

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9.以下几种说法中正确的是(  )
A.一个挂在绳子上的物体,它所受到的重力就是悬绳上拉它的力
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C.物体受到的重力就是由于地球吸引而产生的
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10.如图甲所示,在水平地面上固定一竖直轻弹簧,弹簧上端与一个质量为0.1kg的木块A相连,质量也为0.1kg的木块B叠放在A上,A、B都静止.在B上作用一个竖直向下的力F使木块缓慢向下移动,力F大小与移动距离x的关系如图乙所示,整个过程弹簧都处于弹性限度内.下列说法正确的是(  )
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B.弹簧的劲度系数为500N/m
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