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12.如图所示,两根等高光滑的$\frac{1}{4}$圆弧轨道,半径为r、间距为L,轨道电阻不计.在轨道顶端连有一阻值为R的电阻,整个装置处在一竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.现有一根长度稍大于L、电阻不计的金属棒从轨道最低位置cd开始,在拉力作用下以初速度v0向右沿轨道做匀速圆周运动至ab处,则该过程中(  )
A.通过R的电流方向为由内向外B.通过R的电流方向为由外向内
C.流过R的电量为$\frac{πBLr}{2R}$D.R上产生的热量为$\frac{{{{πrB}^{2}L}^{2}v}_{0}}{4R}$

分析 根据右手定则判断通过电阻R的电流方向,根据电量的经验表达式$q=\frac{△Φ}{R}$求出流过R的电量.金属棒做匀速圆周运动,回路中产生正弦式交变电流,感应电动势的最大值为Em=BLv0,根据有效值和最大值的关系,运用焦耳定律求出R上产生的热量.

解答 解:A、根据右手定则知,通过R的电流方向为由外向内,故A错误,B正确.
C、通过R的电量由公式:q=$\frac{△Φ}{R}$=$\frac{BLr}{R}$,故C错误.
D、金属棒做匀速圆周运动,回路中产生正弦式交变电流,可得产生的感应电动势的最大值为Em=BLv0,有效值为E=$\frac{\sqrt{2}}{2}{E}_{m}$,根据焦耳定律有:Q=$\frac{{E}^{2}}{R}t$=$\frac{(\frac{\sqrt{2}}{2}BL{v}_{0})^{2}}{R}•\frac{\frac{πr}{2}}{{v}_{0}}$=$\frac{{{{πrB}^{2}L}^{2}v}_{0}}{4R}$,故D正确.
故选:BD.

点评 解决本题的关键是判断出回路中产生的是正弦式交变电流,相当于线圈在磁场中转动时单边切割磁感线,要用有效值求解热量,用平均值求解电量.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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(1)确定电场强度的方向;
(2)若粒子的电荷量为-2×10-7C,初动能为1×10-5J,求电场强度的大小.

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(1)导体棒匀速运动的速度大小;
(2)导体棒从静止开始下滑到刚开始匀速运动,这一过程中导体棒的有效电阻消耗的电功.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.等量异种点电荷的连线和其中垂线如图所示,现将一个带负电的检验电荷先从图中a点沿直线移到b点,再从b点沿直线移到c点.在这过程中,检验电荷的(  )
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C.受电场力先增大后减小D.受电场力的方向始终不变

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

7.如图所示,一半径为R,内表面粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ水平.一质量为m的小球自P点正上方高度R处由静止开始下落,恰好从P点进入轨道.小球滑到轨道最低点N时,对轨道的压力为4mg,重力加速度的大小为g,小球可视为质点,不计空气阻力.
(1)求小球运动到N点时的速度大小;
(2)求小球从P点运动到N点的过程中摩擦力所做的功;
(3)试通过计算分析说明小球能否到达Q点?若不能,请说明理由;若能,请说明小球到达Q点时的速度是否为0.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.如图所示,在竖直向下的磁感应强度为B=1.0T的匀强磁场中,两根足够长的平行光滑金属轨道MN、PQ固定在水平面内,相距为L=0.5m.一质量为m=0.2kg、电阻R0=0.4Ω的导体棒ab垂直于MN、PQ放在轨道上,与轨道接触良好.若轨道左端接一电动势为E=1.5V、内阻为r=0.1Ω的电源和一阻值R=0.5Ω的电阻.轨道左端M点接一单刀双掷开关K,轨道的电阻不计.求:
(1)单刀双掷开关K与1闭合瞬间导体棒受到的磁场力F;
(2)单刀双掷开关K与1闭合后导体棒运动稳定时的最大速度vm
(3)导体棒运动稳定后,单刀双掷开关K与1断开,然后与2闭合,求此后能够在电阻R上产生的电热QR和导体棒前冲的距离X.

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4.下列说法正确的是(  )
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1.在对天体运行的认识过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.下列关于科学家及其贡献的说法中正确的是(  )
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