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如图所示,EF,GH为平行的金属导轨,其电阻可不计,R为电阻器,C为电容器,AB为可在EF和GH上滑动的导体横杆,有均匀磁场垂直于导轨平面,若用I1和I2分别表示图中该处导线中的电流,则当横杆AB

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A.匀速滑动时,I1=0,I2=0

B.匀速滑动时,I1≠0,I2≠0

C.加速滑动时,I1=0,I2=0

D.加速滑动时,I1≠0,I2≠0

答案:D
解析:

巧解分析:当横杆匀速运动时,横杆产生的感应电动势恒定,电阻R与横杆组成闭合电路,根据闭合电路欧姆定律可知,R两端电压恒定,R中有电流流过,由于电容器C与R并联,C两端电压也恒定

巧解分析:当横杆匀速运动时,横杆产生的感应电动势恒定,电阻R与横杆组成闭合电路,根据闭合电路欧姆定律可知,R两端电压恒定,R中有电流流过,由于电容器C与R并联,C两端电压也恒定.所以I2=0,选项A,B均错.当横杆加速运动时.横杆中感应电动势不断增大,电阻R中有电流通过,I1≠0,而电容器C由于两端电压不断增大,极板上电荷不断增加,会形成等效电流I2,所以I2≠0,选项C错误,D正确.


提示:

命题意图:本题考查感应电动势大小与导线运动的速度关系和电路中有电阻、电容时电流形成过程分析

命题意图:本题考查感应电动势大小与导线运动的速度关系和电路中有电阻、电容时电流形成过程分析.


练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,ef,gh为水平放置的足够长的平行光滑导轨,导轨间距为L=1m,导轨左端连接一个R=2Ω的电阻,将一根质量为0.2kg的金属棒cd垂直地放置导轨上,且与导轨接触良好,导轨与金属棒的电阻均不计,整个装置放在磁感应强度为B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下.现对金属棒施加一水平向右的拉力F,使棒从静止开始向右运动.试解答以下问题.
(1)若施加的水平外力恒为F=8N,则金属棒达到的稳定速度v1是多少?
(2)若施加的水平外力的功率恒为P=18W,则金属棒达到的稳定速度v2是多少?
(3)若施加的水平外力的功率恒为P=18W,则金属棒从开始运动到速度v3=2m/s的过程中电阻R产生的热量为8.6J,则该过程所需的时间是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,ef、gh为水平放置的足够长的平行光滑导轨,导轨间距为L=1m,导轨左端连接一个R=2Ω的电阻,将一根质量为m=0.2kg的金属棒cd垂直放置在导轨上,且与导轨接触良好,导轨与金属棒的电阻均不计,整个装置放在磁感应强度为B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下.现对金属棒施加一水平向右的拉力F,使棒从静止开始向右运动.
(1)若施加的水平外力恒为F=8N,则金属棒达到的稳定速度v1是多少?
(2)若施加的水平外力的功率恒为P=18W,金属棒从开始运动到速度恒定的过程中电阻R产生的热量为35.1J,求金属棒达到的稳定速度v2和该过程所需的时间t.

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,EF、GH为光滑平行导轨,间距为L,导轨平面的倾角为θ.L1、L2为与导轨垂直的磁场边界,在L1的上边无磁场,在L1、L2之间有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,在L2的下边为垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小也为B,L1、L2之间距离为2L.现有一个边长为L的正方形导线框abcd.将导线框从距离磁场边界L1为x的地方由静止释放,于是导线框沿着导轨向下运动,当导线框的ab边越过边界L2的瞬间速度大小为v,已知导线框abcd的质量为m,电阻为R,试求:
(1)导线框abcd在通过边界L2的过程中流过导线框横截面的电荷量是多少;
(2)导线框abcd的通过边界L1的过程中,导线框产生的焦耳热为多少;
(1)当导线框abcd的ab边越过边界L2的瞬间加速度大小.
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科目:高中物理 来源: 题型:

精英家教网如图所示,ef、gh为两水平放置相互平行的金属导轨,ab、cd为搁在导轨上的两金属棒,与导轨接触良好且无摩擦.当一条形磁铁向下靠近导轨时,关于两金属棒的运动情况的描述正确的是(  )
A、如果下端是N极,两棒向外运动,如果下端是S极,两棒相向靠近B、如果下端是S极,两棒向外运动,如果下端是N极,两棒相向靠近C、不管下端是何极性,两棒均向外相互远离D、不管下端是何极性,两棒均相互靠近

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精英家教网如图所示,ef、gh为两水平放置相互平行的金属导轨,ab、cd为搁在导轨上的两金属棒,与导轨接触良好且无摩擦.当一条形磁铁向下靠近导轨时,关于两金属棒的运动情况的描述正确的是(  )
A、如果下端是N极,两棒向外运动B、如果下端是S极,两棒向外运动C、不管下端是何极性,两棒均向外相互远离D、不管下端是何极性,两棒均相互靠近

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