A. | MN棒中电流保持不变 | |
B. | MN棒两端电压先减小后增大 | |
C. | MN棒上拉力的功率先增大后减小 | |
D. | 矩形线框中消耗的电功率先增大后减小 |
分析 导体棒MN向右运动切割磁感线产生感应电动势,相当于电源,线框左右两部分并联,相当于外电路,当MN运动到线框中线时,外电路的电阻最大,而MN的感应电动势不变,根据推论:当外电阻等于电源的内电阻时,电源的输出功率最大,可知,由于外电阻与MN电阻的关系未知,无法判断线框消耗的功率如何变化.根据闭合电路欧姆定律分析MN棒中的电流强度变化情况.根据路端电压随外电阻增大而增大,判断MN棒两端电压的变化.MN棒做匀速运动,拉力的功率等于电路中电功率,根据P=$\frac{{E}^{2}}{R+r}$分析线框电功率的变化.
解答 解:A、导体棒MN向右运动的过程中,外电阻先增大后减小,当MN运动到线框中线时,外电路的电阻最大,则知此过程中外电阻R先增大后减小,根据闭合电路欧姆定律得知,则MN棒中的电流强度减小后增大.故A错误.
B、MN棒做匀速运动,产生的感应电动势保持不变,外电阻先增大后减小,则MN棒两端的电压先增大后减小.故B错误.
C、MN棒做匀速运动,拉力的功率等于电路中电功率,根据P=$\frac{{E}^{2}}{R+r}$得知,拉力的功率先减小后增大.故C错误.
D、矩形线框中消耗的电功率相当于电源的输出功率,根据推论:当外电阻等于电源的内电阻时,电源的输出功率最大.由题意,线框的总电阻减小后增大,并联总电阻大于MN棒的电阻,则知消耗的功率先增大后减小.故D正确.
故选:D.
点评 本题是电磁感应与电路的综合,关键抓住线框的总电阻先增大后减小,根据功率公式、欧姆定律等规律进行分析.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球落到地面时相对于A点的水平位移值为2$\sqrt{2RH-2{R}^{2}}$ | |
B. | 小球落到地面时相对于A点的水平位移值为2$\sqrt{2RH-4{R}^{2}}$ | |
C. | 小球能从细管A端恰好落出的条件是H>2R | |
D. | 小球能从细管A端水平抛出的最小高度Hmin=$\frac{5}{2}$R |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 亚里士多德在研究“落体运动”、“运动与力的关系”等问题中所犯的错误告诉我们,在科学研究中单纯依靠“观察”和“经验”往往是靠不住的 | |
B. | 伽利略在对自由落体运动的研究中将实验和逻辑推理和谐地结合起来,丰富了人类的科学思维方式和科学研究方法 | |
C. | 笛卡尔通过“理想斜面实验”推翻了“力是维持物体运动的原因”这个观点 | |
D. | 牛顿站在巨人的肩膀上,通过自己的努力建立了“牛顿三大运动定律”,奠定了经典物理学的基础 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电源电动势等于电源正、负极之间的电势差 | |
B. | 用电压表直接测量电源两极得到的电压数值,实际上总略小于电源电动势的准确值 | |
C. | 电源电动势总等于内、外电路上的电压之和,所以它的数值与外电路的组成有关 | |
D. | 在闭合电路中,当外电阻变大时,路端电压增大,电源的电动势也增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | Rx=$\frac{{U}_{1}-{U}_{2}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$ | B. | Rx=$\frac{{U}_{1}{U}_{2}}{{I}_{2}{U}_{1}-{I}_{1}{U}_{2}}$ | ||
C. | 被测电阻值大于真实值 | D. | 被测电阻值等于真实值 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | (B2-B1)Lv0 | B. | (B1+B2)Lv0 | C. | (B1-B2)Lv0 | D. | $\sqrt{{B_1}^2+{B_2}^2}L{v_0}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 60°,60° | B. | 30°,30° | C. | 45°,45° | D. | 60°,30° |
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