精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
3.如图所示.在水平面内的直角坐标系xOy中有一光滑$\frac{1}{4}$金属圆形导轨BOC.直导轨OB部分与x轴重合,圆弧半径为L.整个圆形内部区域分布着竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B.现有一长为L的金属棒,从图示位置开始平行于半径OC向右沿x轴正方向做匀速直线运动.已知金属棒单位长度的电阻为R0.除金属棒的电阻外其余电阻均不计.棒与两导轨始终接触良好,在金属棒运动过程中.它与导轨组成闭合回路.棒的位置由图中θ确定,则(  )
A.θ=0时,棒产生的电动势为BLv
B.回路中电流逐渐减小
C.θ=$\frac{π}{3}$时,棒受的安培力大小为$\frac{{B}^{2}vL}{2{R}_{0}}$
D.回路中消耗的电功率逐渐增大

分析 根据感应电动势公式E=Blv,导体有效的切割长度y=Lcosθ,回路的电阻R=L(cosθ)R0,由功率公式P=EI,分析功率与时间的关系,确定变化情况,再由欧姆定律分析电流变化.

解答 解:A、根据感应电动势公式E=BLcosθ•v,θ=0时,棒产生的电动势为BLv,故A正确;
B、回路的电阻R=$\frac{BLcosθ•v}{L(cosθ){R}_{0}}$,由闭合电路欧姆定律得I=$\frac{E}{R}$=$\frac{Bv}{{R}_{0}}$,I不变,故B错误;
C、θ=$\frac{π}{3}$时,F=BIL=B•$\frac{Bv}{{R}_{0}}$Lcos$\frac{π}{3}$=$\frac{1}{2}$$\frac{{B}^{2}vL}{{R}_{0}}$,故C正确;
D、消耗的电功率P=EI=BLcosθ•v$•\frac{Bv}{{R}_{0}}$=$\frac{{B}^{2}L{v}^{2}cosθ}{R}$可知θ增大,cosθ减小,P不断减小,故D错误.
故选:AC

点评 本题考查综合分析问题的能力.对于电流变化情况的分析,不能简单认为电动势增大,电流就增大,其实电阻也增大,电流并不变.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示为某人造地球卫星从近地轨道Ⅰ变轨到椭圆轨道Ⅱ过程,两轨道相切于P点,Q点为卫星离地球最远点,O点为地心,已知地球半径为R,Q、O两点距离为7R,已知地球表面重力加速度为g,则下列说法正确的是(  )
A.卫星通过Q点时率vQ=$\sqrt{\frac{gR}{7}}$
B.卫星通过Q点时率vQ<$\sqrt{\frac{gR}{7}}$
C.卫星通过Q点时的加速度大小为$\frac{g}{49}$
D.卫星从P点运动到Q点经历的时间为8π$\sqrt{\frac{R}{g}}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图甲所示,闭合线圈固定在小车上,总质量为1kg,线圈电阻R=0.1Ω.它们在光滑水平面上以10m/s的速度进入与线圈平面垂直、磁感应强度为B的水平有界匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.已知小车运动的速度v随车的位移x变化的v-x图象如图乙所示.则(  )
A.线圈的长度L=10cm
B.磁感应强度B=20T
C.线圈进入磁场过程中做匀减速运动,加速度大小为0.4m/s2
D.线圈通过磁场过程中产生的热量为48J

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.如图所示,在一半径为R,半圆形区域内(O为圆心,PQ边为直径)有垂直纸面向外的匀强磁场(图中没画出),PQ上方是电场强度为E的匀强电场.现有一质量为m,电量为q的带正电粒子从静止开始匀强电场中的A点释放,从O点垂直于AB进入磁场,已知OA的距离也为R,不计重力与空气阻力的影响.
(1)求粒子经电场加速射入磁场时的速度;
(2)若要进入磁场的粒子不从圆弧边界离开磁场,求磁感应强度B的最小值;
(3)若磁感应强度B′=$\frac{4\sqrt{2mqER}}{qR}$,求带电粒子从静止开始运动到达圆弧边界的时间.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.如图所示,平行长直导轨MN、PQ水平放置,两导轨间距L=0.5m,导轨左端M、P间接有一阻值R=0.2Ω的定值电阻,导体棒ab的质量m=0.1kg,与导轨间的动摩擦因数μ=0.2,导体棒垂直于导轨放在距离左端为d=1.0m处,导体棒与导轨始终接触良好,电阻均忽略不计,整个装置处在范围足够大的匀强磁场中.t=0时磁场方向竖直向下,磁感应强度大小为B0,此后磁感应强度B随时间t的变化如图乙所示.t=1.0 s时刻导体棒受到的安培力大小为0.05N,不计感应电流磁场的影响.导体棒与导轨间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2.求:
(1)B0
(2)2s内通过导体棒截面的电量.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图是两颗地球卫星的运行轨道,甲卫星为圆形轨道,乙卫星为椭圆轨道,M、N、P、Q分别为两轨上与地心在同一连线上的点,且MN=PQ,而A、B是两轨道的交点.已知某时刻甲卫星在M点时,乙卫星恰好在P点.则以下判定错误的是(  )
A.当甲卫星运行至N点时,乙卫星一定运行至Q点
B.当甲、乙两卫星均绕地球逆时针旋转时,两卫星有可能相撞
C.无论两卫星绕地球同方向还是反方向旋转,两卫星均不可能相撞
D.甲卫星经过轨道上A点时的加速度与乙卫星经过轨道上A点时的加速度相同

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图,两个质量均为m的小木块a和b(可视为质点)放在水平圆盘的同一条直径上,a与转轴OO′距离为l,b与转轴的距离为2l.它们用轻绳相连,绳伸直但无张力,设木块与圆盘的最大静摩擦力为木块所受重力的k倍,重力加速度大小为g.若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,直到a、b开始滑动的过程中.下列说法正确的是(  )
A.b受的静摩擦力的方向可能沿半径向外
B.a、b受的静摩擦力的大小之比一定为1:2
C.当角速度ω=$\sqrt{\frac{kg}{2l}}$时,绳子开始出现拉力
D.当角速度ω=$\sqrt{\frac{2kg}{3l}}$时,a、b开始滑动

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

12.一个有一定厚度的圆盘,可以绕通过中心垂直于盘面的水平轴转动,圆盘加速转动时,角速度的增加量△ω与对应之间△t的比值定义为角加速度β(即β=$\frac{△ω}{△t}$).我们用电磁打点计时器、米尺、游标卡尺、纸带、复写纸来完成下述实验:(打点计时器所接交流电的频率为50Hz,A、B、C、D…为计数点,相邻两计数点间有四个点未画出)

①如图甲所示,将打点计时器固定在桌面上,将纸带的一端穿过打点计时器的限位孔,然后固定在圆盘的侧面,当圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘侧面上;
②接通电源,打点计时器开始打点,启动控制装置使圆盘匀加速转动;
③经过一段时间,停止转动和打点,取下纸带,进行测量;
Ⅰ.用20分度的游标卡尺测得圆盘的半径如图乙所示,圆盘的半径r为6.000cm;
Ⅱ.若打点周期为T,圆盘半径为r,x1,x2是纸带上选定的两点分别对应的米尺上的刻度值,n为选定的两点间的打点数(含初、末两点),则圆盘角速度的表达式为ω=;
Ⅲ.圆盘转动的角加速度大小为9.8 rad/s2
Ⅳ.如果实验测出的角加速度值偏大,其原因可能是测量转动半径时没有考虑纸带的厚度(至少写出1条).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.如图所示电路中,电源电动势ε=50V,内阻r=5Ω,电阻R1=30Ω,R 2=60Ω.不计电压表对电路的影响,问:
(1)电路中的总电流多大?流过R1、R2的电流各多大?
(2)电压表的读数多大?
(3)R1、R2的电流功率各多大?电源消耗的总功率多大?

查看答案和解析>>

同步练习册答案