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20.如图所示,在光滑绝缘的水平面上方,有两个方向相反的水平方向匀强磁场,PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大,磁感应强度的大小分别为B1=B、B2=2B.一个竖直放置的边长为a、质量为m、电阻为R的正方形金属线框,以速度v垂直磁场方向从图中实线位置开始向右运动,当线框运动到分别有一半面积在两个磁场中时,线框的速度为$\frac{v}{2}$,则下列结论中正确的是(  )
A.此时线框的加速度为$\frac{9{B}^{2}{a}^{2}{v}^{2}}{4mR}$
B.此过程中回路产生的电能为$\frac{3}{4}$mv2
C.此过程中通过线框截面的电量为$\frac{3B{a}^{2}}{2R}$
D.此时线框中的电功率为$\frac{9{B}^{2}{a}^{2}{v}^{2}}{4R}$

分析 根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律和电量q=I△t相结合求解电量.此时线框中感应电动势为E=2Ba$\frac{v}{2}$,感应电流为I=$\frac{E}{R}$,线框所受的安培力的合力为F=2BIa,再由牛顿第二定律求解加速度.根据能量守恒定律求解产生的电能.由P=I2R求解电功率.

解答 解:A、此时感应电动势:E=2Ba$\frac{v}{2}$+Ba$\frac{v}{2}$=$\frac{3}{2}$Bav,线框电流为:I=$\frac{E}{R}$=$\frac{3Bav}{2R}$,由牛顿第二定律得:2BIa+BIa=ma,解得:a=$\frac{{9{B^2}{a^2}v}}{2mR}$,故A错误;
B、由能量守恒定律得,此过程中回路产生的电能为:E=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$m($\frac{v}{2}$)2=$\frac{3}{8}$mv2,故B错误;
C、感应电动势为:E=$\frac{△∅}{△t}$,感应电流为:I=$\frac{E}{R}$,电荷量为:q=I△t,解得:q=$\frac{3B{a}^{2}}{2R}$,故C正确;
D、此时线框的电功率为:P=I2R=$\frac{9{B}^{2}{a}^{2}{v}^{2}}{4R}$,故D正确;
故选:CD

点评 本题考查电磁感应规律、闭合电路欧姆定律、安培力公式、能量守恒定律等等,难点是搞清楚磁通量的变化.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图是某物体做直线运动的v-t图象,正确的是(  )
A.t=1 s时物体的加速度大小为1.5 m/s2
B.t=5 s时物体的加速度大小为0.75 m/s2
C.第3 s内物体的位移为1.5 m
D.物体在加速过程的位移比减速过程的位移大

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.如图所示,用水平力 F 将一个木块压在竖直墙壁上,已知木块重G=6N,木块与墙壁间的动摩擦因数μ=0.3.问:
(1)当 F=25N 时,木块没有动,木块受到的摩擦力为多大?
(2)当 F 增大为 30N 时,木块仍静止,木块受到的摩擦力为多大?
(3)当 F=10N 时木块沿墙面下滑,此时木块受到的摩擦力为多大?木块从静止开始下滑,下滑 6m 所用时间为 2s,求木块的下滑时的加速度的大小?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.流动的海水蕴藏着巨大的能量.如图为一利用海流发电的原理图,用绝缘材料制成一个横截面为矩形的管道,在管道的上、下两个内表面装有两块电阻不计的金属板M、N,板长为a=2m,宽为b=1m,板间的距离d=1m.将管道沿海流方向固定在海水中,在管道中加一个与前后表面垂直的匀强磁场,磁感应强度B=3T.将电阻R=14.75Ω的航标灯与两金属板连接(图中未画出).海流方向如图,海流速率v=10m/s,海水的电阻率为ρ=0.5Ω•m,海流运动中受到管道的阻力为1N.
(1)求发电机的电动势并判断M、N两板哪个板电势高;
(2)求管道内海水受到的安培力的大小和方向;
(3)求该发电机的电功率及海流通过管道所消耗的总功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

15.如图所示,匀强磁场的磁感应强度为0.4T,R=100Ω,C=100μF,ab长20cm,当ab以v=10m/s的速度向右匀速运动时,电容器上极板带正电(填“上”或“下”),电荷量为8×10-5 C.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.如图所示,平行金属导轨PQ、MN相距d=2m,导轨平面与水平面夹角α=30°,导轨上端接一个R=6Ω的电阻,导轨电阻不计,磁感应强度B=0.5T的匀强磁场垂直导轨平面向上,一根质量为m=0. 2kg、电阻r=4Ω的金属棒ef垂直导轨PQ、MN静止放置,距离导轨底端x1=3.2m,另一端绝缘塑料棒gh与金属棒ef平行放置,绝缘塑料棒gh从导轨底端以初速度v0=10m/s沿导轨上滑并与金属棒正碰(碰撞时间极短),此后绝缘塑料棒gh沿导轨下滑,金属棒ef沿导轨上滑x2=0.5m后停下,在此过程中电阻R上产生的电热为Q=0.36J,已知两棒与导轨间的动摩擦因数均为μ=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,g=10m/s2,求:
(1)绝缘塑料棒gh与金属棒ef碰撞前瞬间,绝缘塑料棒的速率;
(2)碰撞后金属棒ef向上运动过程中的最大加速度;
(3)金属棒ef向上运动过程中通过电阻R的电荷量.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.如图所示,两根足够长的平行金属导轨固定在倾角θ=30°的斜面上,导轨电阻不计,间距L=0.4m,导轨所在空间被分成区域Ⅰ和Ⅱ,两区域的边界与斜面的交线为MN,Ⅰ中的匀强磁场方向垂直斜面向下,Ⅱ中的匀强磁场方向垂直斜面向上,两磁场的磁感应强度大小均为B=0.5T,在区域Ⅰ中,将质量m1=0.1kg,电阻R1=0.1Ω的金属条ab放在导轨上,ab刚好不下滑,然后,在区域Ⅱ中将质量m2=0.4kg,电阻R2=0.1Ω的光滑导体棒cd置于导轨上,由静止开始下滑,cd在滑动过程中始终处于区域Ⅱ的磁场中,ab、cd始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触,取g=10m/s2,问
(1)cd下滑的过程中,ab中的电流方向;
(2)ab刚要向上滑动时,cd的速度v多大;
(3)从cd开始下滑到ab刚要向上滑动的过程中,cd滑动的距离x=3.8m,此过程中ab上产生的热量Q是多少.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.如图所示,两根相距为L的金属轨道固定于倾角为θ的斜面上,导轨电阻不计,一根质量为m,长为L、电阻为3R的金属棒两端放于导轨上,导轨与金属棒间的动摩擦因数为?,棒与导轨的接触电阻不计.导轨下端连有阻值为2R的电阻和电流传感器,电流传感器与计算机相连,且其电阻忽略不计.斜面上分布着宽度为a、间距为b的2016段方向垂直于斜面向下的匀强磁场(a>b).金属棒初始位于OO′处,与第1磁场区域相距2a,金属棒由静止开始释放.(重力加速度为g)
(1)为使金属棒均能匀速通过每段匀强磁场区域,求第1磁场区域的磁感应强度B1大小;
(2)在满足(1)情况下,求金属棒进入第3磁场区域时的速度v3大小和第2016磁场区域的磁感应强度B2016大小;
(3)现使2016段磁场区域的磁感应强度均相同,当金属棒穿过各段磁场时,发现计算机显示出的电流I随时间t以固定的周期做周期性变化,请在答题纸上给定的坐标系中定性地画出计算机显示的I-t图(假设从金属棒进入第1段磁场开始计时,图中T为其周期).

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.如图所示,在磁感应强度为0.4T的匀强磁场中,让长为0.5m,电阻为0.1Ω的导体棒ab在金属框上以恒定的速度向右匀速滑动,电阻R1=6Ω,R2=4Ω,其他导线上的电阻可忽略不计,10s内金属杆上产生的热量为0.64J.求:
(1)ab棒运动的速度大小;
(2)为使ab棒匀速运动,外力的机械功率;
(3)若ab棒改做初速度为零,加速度为2m/s2的加速运动,在开始运动的最初2s内通过R1的电量.

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