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2.铝盘可绕OO转动,从盘的圆心引出导线,通过电阻R和铝盘边缘的电刷b相连,铝盘按图示方向转动,现施加一垂直穿过圆盘的匀强磁场,则(  )
A.盘中的感应电流从b→O
B.b点的电势高于O点的电势
C.整个盘面都有磁场通过,磁通量不变,电阻R中无感应电流
D.所加磁场越强,圆盘越易停止转动

分析 将金属圆盘看成由无数金属幅条组成,根据右手定则判断感应电流的方向,从而判断电势的高低;根据安培力的大小确定停下来的时间大小.

解答 解:A、金属圆盘看成由无数金属幅条组成的;故各金属辐条切割磁感线产生感应电动势,相当于电源,由右手定则可知电流由中心流向边缘,故A错误;
B、将金属圆盘看成由无数金属幅条组成,根据右手定则判断可知:b点的电势高于O,故B正确;
C、圆盘上的感应电流由中心流向边缘,故R中电流方向向上;故C错误.
D、所加磁场越强,相同情况下产生的感应电流越大、安培力越大,圆盘越易停止转动,故D正确.
故选:BD.

点评 本题关键要掌握右手定则、安培定则,并能正确用来分析电磁感应现象,对于这两个定则运用时,要解决两个问题:一是什么条件下用;二是怎样用.

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(1)当导体棒运动的速度为v0时,求其加速度a的大小;
(2)求导体棒在导轨上运动的位移x;
(3)从导体棒向右运动开始计时,画出物体动量随位移变化的图象,并说明理由;
(4)从导体棒向右运动开始计时,定性画出物体动能随位移变化的图象,并说明理由.

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A.通过电阻R的电荷量为$\frac{BL{x}_{0}}{2R}$
B.金属杆产生的焦耳热为$\frac{1}{2}$mv02
C.金属杆克服安培力所做的功为$\frac{1}{2}$mv02
D.金属杆运动的时间为$\frac{2{x}_{0}}{{v}_{0}}$

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A.ab边刚进入磁场时,ab两端的电势差为$\frac{3}{4}$BL$\sqrt{2gh}$
B.ab边刚进入磁场时,线框做加速度向上的匀减速运动
C.ab边刚进入磁场时,线框加速度的大小为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}\sqrt{2gh}}{mR}$-g
D.线框从开始下落到刚穿出磁场的过程中,重力势能的减小量等于克服安培力所做的功

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B.导体棒a向左运动,速度大小为$\frac{mg(R+r)}{{B}^{2}{L}^{2}}$tanα
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D.作用力F做功的功率为$\frac{{m}^{2}{g}^{2}(R+r)}{{B}^{2}{L}^{2}}$tan2α

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