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9.如图所示,有一回路处于竖直平面内,匀强磁场方向水平,且垂直于回路平面,当AC无初速释放后,(回路由导体构成,两平行导轨足够长)则(  )
A.AC受磁场阻力作用,以小于g的加速度匀加速下落
B.AC加速下落,加速度逐渐减小趋向于零,速度逐渐增大趋向一个最大值
C.AC的加速度逐渐减小,通过R的电流也逐渐减小,最后电流为零
D.通过R的电流逐渐增大,AC受到的磁场力越来越大,最后与重力平衡

分析 棒AC下落过程中切割磁感线产生感应电流,受到竖直向上的安培力,还有竖直向下的重力,安培力先小于重力,最后等于重力,此后棒做匀速运动.

解答 解:A、棒AC下落过程中切割磁感线产生感应电流,受到竖直向上的安培力,安培力先小于重力,棒做加速运动,随着速度增大,产生的感应电动势和感应电流增大,棒AC所受的安培力增大,合外力减小,加速度减小,所以AC变加速下落,故A错误.
B、当安培力等于重力时,棒AC开始做匀速直线运动,加速度为零,所以AC的加速度极限值为0,速度达到一个最大值.故B正确.
C、AC的加速度逐渐减小,而速度逐渐增大,产生的感应电动势和感应电流都逐渐增大,匀速运动时电流不变,但不为零,故C错误.
D、通过R的电流逐渐增大,AC受到的磁场力为FA=BIL,则知磁场力越来越大,最后与重力平衡,故D正确.
故选:BD.

点评 解决本题的关键是熟练分析出安培力与速度的定性关系,抓住棒匀速运动时安培力等于重力,进行动态变化分析.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.常用电流表有内阻,现要测量电流表G1的内阻r1 电路如图甲所示.供选择的仪器如下:A.待测电流表G1(0~5mA,内阻约300Ω)   
B.电流表G2(0~10mA,内阻约100Ω)
C.定值电阻R1(30Ω)                     
D.定值电阻R2(300Ω)
E.定值电阻R3(3kΩ)                     
F.滑动变阻器R4(0〜20Ω)
G.电源(电动势6.0V,内阻不计)        
H.开关S及导线若干

(1)电路中与电流表G1并联的电阻应选D,保护电阻应选用C (请填写器材前的字母序号).
(2)根据电路在图乙中连接实物图,要求闭合开关前滑动变阻器的滑动触头P处于正确位置.
(3)补全实验步骤:
①按电路图连接电路;
②闭合开关S,移动滑动触头P至某一位置,记录G1、G2的读数I1、I2
③多次移动滑动触头,记录相应的G1、G2读数I1、I2
④以I1为纵轴,I2为横轴,作出相应图象如图丙所示.
(4)根据I1-I2图线的斜率k及定值电阻,写出电流表G1内阻的表达式RG=$\frac{1-k}{k}R$2

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20.为了保护好磁卡或带有磁条的存折的信息,以下做法正确的是(  )
A.放在易摩擦的地方B.放在有强电流的地方
C.与手机放在一起D.放在远离磁场的地方

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17.一个小球沿斜面向下运动,现在用$\frac{1}{10}s$的闪频相机拍摄下的不同时刻的小球所处的位置照片如图所示,测得小球的在连续相等的时间内的位移如表,则:
s1s2s3s4
8.20cm9.30cm10.40cm11.50cm
(1)小球在相邻的相等时间内的位移差相等(填写“相等”或“不相等”),小球的运动性质属于匀加速直线运动.
(2)有甲、乙两个同学计算小球的加速度的方法如下:
甲:${a_1}=\frac{{{s_2}-{s_1}}}{T^2}$,${a_2}=\frac{{{s_3}-{s_2}}}{T^2}$,${a_3}=\frac{{{s_4}-{s_3}}}{T^2}$,$a=\frac{{{a_1}+{a_2}+{a_3}}}{3}$;
乙:${a_1}=\frac{{{s_3}-{s_1}}}{{2{T^2}}}$,${a_2}=\frac{{{s_4}-{s_2}}}{{2{T^2}}}$,$a=\frac{{{a_1}+{a_2}}}{2}$;
撇开本题所给的数据从理论上讲,甲、乙两位同学的计算方法中乙(填写“甲、乙”)方法更好,本题中小球的加速度值为1.1 m/s2,求经过A点处速度为1.095m/s.

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(1)请在图1中画出实验所需的电路图,再用笔画线代替导线,将实物图连接成完整的实验电路.
(2)开关S闭合之前,实物图2中滑动变阻器的滑片应该置于左(选填“A端”、“B端”或“AB正中间”).

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A.A球带正电,B球带负电B.A球带正电,B球不带电
C.A球不带电,B球带负电D.以上说法都不正确

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