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如图所示,光滑固定导体轨M、N水平放置,两根导体棒P、Q平行放于导轨上,形成一个闭合路,当一条形磁铁从高处下落接近回路时


  1. A.
    P、Q将互相靠拢
  2. B.
    P、Q相互相远离
  3. C.
    磁铁的加速度仍为g
  4. D.
    磁铁的加速度小于g
D
从阻碍回路面积变化的角度看:当磁铁靠近闭合回路时,磁通量增加,两导体棒由于受到磁场对其中感应电流力的作用而互相靠拢以阻碍磁通量的增加,故A 项正确;从阻碍相对运动角度看:磁铁靠近回路时必受到阻碍靠近的向上的力的作用,因此磁铁的加速度小于g,故D项正确。
点评:本题属于楞次定律的拓展应用范围,通过感应电流阻碍相对运动和引起面积变化的两个角度阻碍磁通量的变化,表明了感应电流产生的“原因”和“结果”之间的规律,对于以后关于应用楞次定律的应用提供了便利条件
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(2008?镇江模拟)如图所示,质量为m的长方体物块放在水平放置的钢板C上,物块与钢板间的动摩擦因数为μ,由于光滑固定导槽A、B的控制,该物块只能沿水平导槽运动.现使钢板以速度v1向右匀速运动,同时用水平力F拉动物块使其以速度v2(v2的方向与vl的方向垂直,沿y轴正方向)沿槽匀速运动,以下说法正确的是(  )

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,倾角为θ=30°,宽度为L=1m的足够长的U型平行光滑金属导轨固定在磁感应强度B=1T且范围充分大的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面斜向上,现用平行于导轨、功率恒为6W的牵引力F,牵引一根质量m=0.2kg、电阻R=1Ω的导棒ab由静止沿导轨向上移动(ab棒始终与导轨接触良好且垂直).当金属导棒ab移动s=2.8m时,获得稳定速度.在此过程中金属导棒产生的热量为Q=5.8J(不计导轨电阻及一切摩擦,g取10m/s2).
问:(1)导棒达到的稳定速度是多少?
(2)导棒从静止达到稳定速度时所需时间是多少?

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(2011?娄底模拟)如图所示,质量为m的工件置于水平放置的钢板C上,二者间动摩擦因数为μ,由于固定的光滑导槽A、B的控制,工件只能沿水平导槽运动.现使钢板以速度v1向右运动,同时用F拉动工件(F方向与导槽平行)使其以速度v2沿导槽运动,则F的大小为(  )

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,A、B两滑块的质量均为m,分别穿在光滑的足够长的水平固定导杆上,两导杆平行,间距为d.用自然长度也为d的轻弹簧连接两滑块.开始时两滑块均处于静止状态,今给滑块B一个向右的瞬时冲量I,则以后滑块A的最大速度为(  )

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,光滑的水平金属框架固定在方向竖直向下的匀强磁场中,框架左端连接一个R=0.4W的电阻,框架上面置一电阻r=0.1W的金属导体ab,金属导体长为0.5 m.两端恰与框架接触,且接触良好.金属导体在F=0.4N的水平恒力作用下由静止开始向右运动,电阻R上消耗的最大电功率为P=0.4W.设水平金属框架足够长,电阻不计.

  (1)试判断金属导体ab两端电势高低.
  (2)金属导体ab的最大速度.
  (3)求匀强磁场的磁感应强度.

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