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20.在光滑水平面上,有一个粗细均匀的边长为L的单匝正方形闭合线框abcd,在水平外力的作用下,从静止开始沿垂直于磁场边界方向做匀加速直线运动,穿过匀强磁场,如图甲所示,测得线框中产生的感应电流i的大小随时间t变化的关系如图乙所示,由图象可知(  )
A.线框受到的水平外力一定是恒定的
B.线框边长与磁场宽度的比值为3:8
C.出磁场的时间是进入磁场时的一半
D.出磁场的过程中外力做的功大于进入磁场的过程中外力做的功

分析 根据匀变速运动规律得到运动距离,时间的关系;再对线圈进行受力分析,利用牛顿第二定律求得两个过程力的大小比较,进而得到做功不一致.

解答 解:A、设线框的电阻为R,受到的安培力为FA,根据牛顿第二定律可得:F-FA=ma,所以拉力F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$+ma,由于匀加速运动,所以v增大,拉力增大,A错误;
B、设线框的加速度为a,则进入磁场时的速度为v1=at1=2a,完全进入磁场时的速度为v2=at2=4a,ab边刚好出磁场时的速度为v3=at3=6a,线框边长为L=$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$×2=6a,
磁场的宽度为d=$\frac{{v}_{2}+{v}_{3}}{2}$×2+L=10a+6a=16a,所以线框宽度与磁场宽度的比值为3:8,B正确;
C、线框进入和离开磁场运动的距离都是线框的边长L,所以,根据图乙可知线框进入磁场的时间为2,设离开磁场的时间为t,则有:L=v3t+$\frac{1}{2}a{t}^{2}$,解得:t=4$\sqrt{3}$+6,所以,离开磁场的时间与进入磁场的时间之比为(2$\sqrt{3}$+3):1,故C错误;
D、对线圈进行受力分析可知:进入和离开磁场时都有:在水平方向上,线圈只受安培力和外力的作用,且安培力方向向左,外力F方向向右,
F=F+ma=BiL+ma,外力做的功W=Fs,s为线圈边长,所以,进入和离开两种情况s相同,而离开时的电流大于进入时,所以F离开>F进入,所以,W离开>W进入,故D正确.
故选:BD.

点评 本题多次应用平均速度=时间中点的瞬时速度,对于匀变速直线运动的运动规律及各导出公式需要熟悉并能熟练运用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.如图(甲)所示,M1M4、N1N4为平行放置的水平金属轨道,M4P、N4Q为相同半径,平行放置的竖直四分之一圆形金属轨道,M4、N4为切点,P、Q为四分之一圆轨道的最高点(与圆心等高),轨道间距L=1.0m,圆轨道半径r=0.5m,整个装置左端接有阻值R=0.5Ω的定值电阻.M1M2N2N1、M3M4N4N3为等大的长方形区域Ⅰ、Ⅱ,两区域宽度d=0.5m,两区域之间的距离s=1.0m;区域Ⅰ内分布着均匀的变化的磁场B1,B1变化规律如图(乙)所示,规定竖直向上为B1的正方向;区域Ⅱ内分布着匀强磁场B2=0.05T,方向竖直向上.两磁场间的轨道与导体棒CD间的动摩擦因数为μ=0.2,M3N3右侧的直轨道及半圆形轨道均光滑.质量m=0.1kg,电阻R0=0.5Ω的导体棒CD在垂直于棒的水平恒力F=1.0N拉动下,从M2N2处由静止开始运动,到达M3N3处撤去恒力F,CD棒穿过匀强磁场区后,恰好通过圆形轨道到达PQ处.若轨道电阻、空气阻力不计,运动过程导棒与轨道接触良好且始终与轨道垂直,g取10m/s2 求:

(1)CD棒从M2N2处运动到M3N3处所需要的时间;
(2)CD棒刚进入B2磁场时的加速度大小;
(3)CD棒在直轨道上向右运动过程中电阻R上产生的热量Q.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.一根长为L=0.625m的细绳,一端拴一质量为m=0.4kg的小球,使其在竖直平面内绕绳的另一端做圆周运动.求:
(1)试确定到达最高点时向心力的最小值;
(2)小球通过最高点时的最小速度;
(3)若小球以速度v=3.0m/s通过圆周最高点时,绳对小球的拉力多大;
(4)若小球以v=3.0m/s的速度通过圆周最低点时,绳对小球的拉力多大.

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8.如图,两平行的光滑金属导轨位于同一水平面上,相距l=2m左端与一电阻R=4Ω相连;整个系统置于匀强磁场中,磁感应强度大小为B=2T,方向竖直向下.一质量为m=2Kg的导体棒置于导轨上,在水平外力F作用下沿导轨以速度v=2m/s匀速向右滑动,滑动过程中始终保持与导轨垂直并接触良好.导轨和导体棒的电阻均可忽略.求
(1)水平外力F的大小;
(2)电阻R消耗的功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.如图甲所示,ABCD为一足够长的光滑绝缘斜面,EFGH范围内存在方向垂直斜面向上的匀强磁场,磁场边界EF、HG与斜面底边AB平行.一正方形金属框abcd放在斜面上,ab边平行于磁场边界.现使金属框从斜面上某处由静止释放,恰能匀速进入磁场,金属框从开始运动到cd边离开磁场的过程中,其运动的v-t图象如图乙所示.已知金属框总电阻一定,质量m=1kg,重力加速度g取10m/s2,求:

(1)斜面倾角θ;
(2)磁场区域的宽度d;
(3)cd边到达边界EF前瞬间的加速度大小a;
(4)金属框穿过磁场过程中产生的焦耳热Q.

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5.如图所示,两平行光滑金属导轨固定在水平面上,导轨相距L1,导轨上分布着n个宽度为d、间距为2d的匀强磁场区域,磁场方向垂直水平面向上.在导轨的左端连接一个阻值为R的电阻,导轨的左端距离第一个磁场区域L2的位置放有一根质量为m,长为L1,阻值为r的金属棒,导轨电阻及金属棒与导轨间的接触电阻均不计.现用一水平向右的已知恒力F使导体棒由静止开始向右运动.已知金属棒穿过任何一段磁场区域的过程中,流过电阻R上的电流及其变化相同.求:

(1)金属棒刚进入磁场区域时流过电阻R的电流I;
(2)金属棒穿过n个有界匀强磁场过程中通过电阻R的电荷量q;
(3)金属棒从开始运动到穿过全部磁场区域的过程中,电阻R上产生的焦耳热QR

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12.在如图所示的双缝干涉实验中,用黄光照射单缝S时,在光屏P上观察到如图乙所示的干涉条纹,若使相邻条纹间距变大,下列做法可行的是(  )
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C.减小S1与S2的间距D.减小双缝屏到光屏的距离

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.在用落体法验证机械能守恒定律实验中,质量m=1kg的重锤自由下落,如图1所示是打点计时器所得到的纸带.(g取9.8m/s2

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(2)若测得OA=3.13cm,OB=4.86cm,OC=7.02cm,根据以上数据算出:
当打点计时器达到B点时重锤的重力势能比开始下落时减少了0.476J;此时重锤的动能比开始下落时增加了0.473J.(结果均保留三位有效数字)
(3)利用实验时打出的纸带,测量出各计数点到打点计时器打下的第一个点的距离h,算出了各计数点对应的速度v,以v2为纵轴,h为横轴,画出了如图2所示的图线,图线的斜率近似等于A
A、19.6       B、9.80          C、4.90           D、2.45.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图所示,一束由a、b两种单色光组成的复色光射向半圆形玻璃砖的圆心O,在O点分为两束光1和2,其中光束1只有a光,下列判断正确的是(  )
A.光束2只有b光,且b光折射率比a光的大
B.a光的频率小于b光的频率
C.在此玻璃中a光的全反射临界角小于b光的全反射临界角
D.分别用a、b光在同一装置上做双缝干涉实验,a光产生的干涉条纹间距大于b光

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