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7.如图所示,光滑水平桌面上存在有界的匀强磁场,磁场方向垂直于桌面向下,磁场边界呈正方形.正方形线圈abcd从图中的甲位置以某一初速度进入磁场,经过一段时间线圈离开磁场到达乙位置,此过程中线框ab边始终与磁场左右边界平行.a、b两点电势差Uab随时间t变化的Uab-t图象,及随位移x变化的Uab-x图象可能是(  )
A.B.C.D.

分析 分别从线框进入磁场、完全在磁场中、离开磁场的过程中推导ab两端的电压与时间的关系式、ab两端的电压与位移的关系式,然后进行判断.

解答 解:设线框的边长为L,总电阻为R,进入磁场瞬间速度为v0,离开磁场瞬间的速度为v,则穿过磁场过程中某时刻t产生的感应电动势E=BLvt
A、如果磁场宽度等于线框的边长,进入过程中t时刻a、b两点电势差Uab=$\frac{3}{4}BL{v}_{t}=\frac{3}{4}BL({v}_{0}-at)$,离开磁场的过程中a、b两点电势差Uab=$\frac{1}{4}BL(v-at)$,由于速度减小、安培力减小、则加速度逐渐减小,所以图象的斜率减小,故A正确;
B、如果磁场宽度大于线框的边长,进入过程中t时刻a、b两点电势差Uab=$\frac{3}{4}BL{v}_{t}=\frac{3}{4}BL({v}_{0}-at)$;完全进入磁场时,安培力为零,感应电动势不变,所以ab两端电压等于感应电动势大小;离开磁场的过程中a、b两点电势差Uab=$\frac{1}{4}BL(v-at)$,由于速度减小、安培力减小、则加速度逐渐减小,所以图象的斜率减小,故B正确;
CD、如果磁场宽度小于线框的边长,进入过程中t时刻a、b两点电势差Uab=$\frac{3}{4}BL{v}_{t}$;根据动量定理可得:BILt=m(v0-vt),即:$\frac{{B}^{2}{L}^{2}\overline{v}t}{R}$=m(v0-vt),也就是$\frac{{B}^{2}{L}^{2}x}{R}$=m(v0-vt),解得:${v}_{t}={v}_{0}-\frac{{B}^{2}{L}^{2}x}{mR}$,则进入过程中t时刻a、b两点电势差Uab=$\frac{3}{4}BL{v}_{t}$=$\frac{3}{4}BL({v}_{0}-\frac{{B}^{2}{L}^{2}x}{mR})$;磁场完全在线圈内部时,各边都不切割磁感应线,所以ab两端电压等于0;离开磁场的过程中a、b两点电势差Uab=$\frac{1}{4}BL(v-\frac{{B}^{2}{L}^{2}x}{mR})$,故C正确、D错误.
故选:ABC.

点评 对于图象问题,关键是能够根据已知的公式、定律等推导出横坐标和纵坐标的关系式,分析斜率的变化,然后作出正确的判断.

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A.F=$\frac{k{q}^{2}}{2{l}^{2}}$B.F=$\frac{k{q}^{2}}{4{l}^{2}}$C.E=$\frac{2mg}{q}$D.E=$\frac{mg}{q}$

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(1)电火花计时器使用的是交流(填“直流”或“交流”)电源.
(2)与A车相连的是纸带的a端(填写“a”或“n”)
(3)已测得A车及配重的总质量mA=500g、B车的质量mB=250g,ab=l.25cm、bc=1.24cm、cd=1.25cm、de=1.25cm、ef=1.25cm、fg=1.24cm、gh=1.25cm、hi=1.20cm、ij=0.83cm、jk=0.80cm、kl=0.80cm、lm=0.80cm、mn=0.80cm.根据以上数据,计算出A车碰撞前的动量为0.31kg•m/s,AB碰后的动量为0.30kg•m/s.(小数点后保留两位)

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A.t=0时质点a的速度大小比质点c的小
B.t=0时质点a的加速度大小比质点c的小
C.从t=0时刻开始质点b比质点c先回到平衡位置
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17.哪位科学家提出了三大行星运动定律?(  )
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