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11.如图甲所示,导体棒MN置于水平导轨上,PQMN所围的成面积为S,PQ之间有阻值为R的电阻,不计导轨和导体棒的电阻.导轨所在区域内存在沿竖直方向的匀强磁场,规定磁场方向竖直向上为正,在0~2t0时间内磁感应强度的变化情况如图乙所示,导体棒MN始终处于静止状态.下列说法正确的是(  )
A.在0~2t0时间内,导轨棒受到的导轨的摩擦力方向先向左后向右,大小不变
B.在0~t0内,通过导体棒的电流方向为N到M
C.在t0~2t0内,通过电阻R的电流大小为$\frac{S{B}_{0}}{R{t}_{0}}$
D.在0~2t0时间内,通过电阻R的电荷量为$\frac{S{B}_{0}}{2R}$

分析 由楞次定律判断出导体棒的运动趋势,然后判断摩擦力方向;
由楞次定律求出感应电流方向;
由法拉第电磁感应定律求出感应电动势,然后由欧姆定律求出感应电流;
由法拉第电磁感应定律求出感应电动势,由欧姆定律求出感应电流,然后由电流定义式求出电荷量.

解答 解:A、由图乙所示图象可知,0~t0内磁感应强度减小,穿过回路的磁通量减小,由楞次定律可知,为阻碍磁通量的减少,导体棒具有向右的运动趋势,导体棒受到向左的摩擦力,在t0~2t0内,穿过回路的磁通量增加,为阻碍磁通量的增加,导体棒有向左的运动趋势,导体棒受到向右的摩擦力,在两时间段内摩擦力方向相反;0~t0内产生的感应电动势与感应电流的大小不变,但磁感应强度是不会的,所以安培力是变化的,同理,在t0~2t0内安培力也是变化的,所以0~2t0内摩擦力的大小也是变化的,故A错误;
B、由图乙所示图象可知,在0~t0内磁感应强度减小,穿过闭合回路的磁通量减少,由楞次定律可知,感应电流沿逆时针方向,通过导体棒的电流方向为N到M,故B正确;
C、由图乙所示图象,应用法拉第电磁感应定律可得,在t0~2t0内感应电动势:E=$\frac{△∅}{△t}$=$\frac{△B•S}{△t}$=$\frac{2{B}_{0}S}{{t}_{0}}$,
感应电流为:I2=$\frac{E}{R}$=$\frac{2{B}_{0}S}{R{t}_{0}}$,故C错误;
D、由图乙所示图象,应用法拉第电磁感应定律可得,在0~t0内感应电动势:E1=$\frac{△∅}{△t}$=$\frac{△B•S}{△t}$=$\frac{{B}_{0}S}{{t}_{0}}$,
感应电流为:I1=$\frac{{E}_{1}}{R}$=$\frac{{B}_{0}S}{R{t}_{0}}$,电荷量:q1=I1t0=$\frac{{B}_{0}S}{R}$;
同理,在t0~2t0内的电荷量:q2=I2t0=$\frac{2{B}_{0}S}{R}$
由于在0~t0内的电流方向与t0~2t0内感应电流的方向相反,所以在0~2t0时间内,通过电阻R的电荷量为:q=q=q2-q1=$\frac{{B}_{0}S}{R}$.故D错误.
故选:B

点评 本题考查了判断摩擦力的方向、判断电流方向、求感应电流、求电荷量等问题,应用楞次定律、法拉第电磁感应定律、欧姆定律、电流定义式即可正确解题;要全面正确理解楞次定律“阻碍”的含义.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.如图,物块A通过一不可伸长的轻绳悬挂在天花板下,初始时静止.从发射器(图中未画出)射出的物块B沿水平方向与A相撞,碰撞前B的速度大小为v,碰撞后两者粘连在一起运动.已知A和B的质量分别M和m,重力加速度大小为g,不计空气阻力,求:
(1)碰撞后A、B的共同速度v′的大小;
(2)碰撞后A、B一起上升的最大高度h.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

2.某同学从学校的实验室里借来两个弹簧秤,在家里做实验验证力的平行四边形定则.按如下步骤进行实验.用完全相同的两个弹簧测力计进行操作,弹簧测力计A挂于固定点C,下端用细线挂一重物G,弹簧测力计B的一端用细线系于O点,手持另一端向左拉至水平,使结点O静止在某位置.分别读出弹簧测力计A和B的示数,并在贴于竖直木板的白纸上记录O点的位置和拉线的方向.
(1)弹簧测力计A的指针如图1所示,由图可知拉力的大小为5.80N(本实验用的弹簧测力计示数的单位为N);由实验作出FA和FB的合力F的图示(如图2所示),得到的结果符合事实的是甲.(填“甲”或“乙”)

(2)本实验采用的科学方法是B(填正确答案标号).
A.理想实验法B.等效替代法
C.控制变量法D.建立物理模型法
(3)某次实验中,该同学发现弹簧测力计A的指针稍稍超出量程,下列解决办法可行的是ABD.
A.改变弹簧测力计B拉力的大小
B.减小重物M的质量
C.将A更换成量程较小的弹簧测力计
D.改变弹簧测力计B拉力方向.

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19.如图所示为太阳能路灯,每只路灯的光伏电池板有效采光面积约0.3m2,光电转换效率约为15%.晴天时电池板每平方米面积上每小时接收到的太阳辐射能约为3.6×106J.如果每天有效日照时间约为7h,那么每只路灯的光伏电池一天产生的电能可供30W 的路灯工作时间大约是 (  )
A.10hB.15hC.20hD.25h

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6.如图,一轻质弹簧原长为2R,其一端固定在倾角为37°的固定直轨道AC的底端A处,另一端位于直轨道上B处,弹簧处于自然状态,质量为m的小物块P自C点由静止开始下滑,AC=7R,P与直轨道间的动摩擦因数μ=0.25,重力加速度大小为g.(取sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)求P第一次运动到B点时速度的大小;
(2)小物块P自C点由静止开始下滑,最低达到E点,(未画出),随后P沿轨道倍弹回,最高达到F点,AF=4R,求P运动到E点时弹簧的弹性势能;
(3)直轨道AC与一半径为$\frac{5}{6}$R的光滑圆弧轨道相切于C点,斜面与圆弧轨道均在同一竖直平面内,改变物块P的质量,将P推至E点,从静止开始释放.已知P滑到圆弧轨道后仍可沿圆弧轨道滑下,求P质量的取值范围.

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16.如图所示,ABC、DEF为同一竖直平面内的两条固定光滑轨道,其中ABC的末端水平,DEF为直径竖直方向的半圆形轨道(r=0.5m).一质量m=1kg的滑块(可视为质点)从轨道ABC上的A点由静止释放,若滑块经C点后恰能沿轨道DEF做圆周运动,g取10m/s2,求:
(1)滑块释放点A距C点的竖直高度H;
(2)滑块到达轨道DEF的最低点F时对轨道的压力大小FN
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3.质量m=lkg 的物体,以v0=2m/s的初速度水平抛出,经时间t=ls落地.已知运动过程中物体只受重力作用,重力加速度g=10m/s2.求:
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20.河中各点水速大小与各点到河岸的垂直距离的关系如图甲所示,船在静水中的速度与时间的关系如图乙所示,若要使船以最短时间渡河,下列说法中正确的是(  )
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A.M对m的支持力对m做负功B.M对m的摩擦力对m做负功
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