【题目】如图所示,一根长导线弯成“n”形,通以直流电I,正中间用一段绝缘线悬挂一金属环C,环与导线处于同一竖直平面内,在电流I增大的过程中,下列叙述正确的是( )
A. 金属环C中无感应电流产生
B. 金属环C中有沿逆时针方向的感应电流
C. 悬挂金属环C的竖直线拉力变大
D. 金属环C仍能保持静止状态
【答案】BCD
【解析】试题由安培定则可判定“n”形产生的磁场,之后根据楞次定律来确定感应电流的方向,再根据左手定则,判断出安培力的方向,从而判断出金属线圈的受力与运动状况.
解:AB、根据安培定则知,弯曲成“n”形导线中电流的磁场方向为:垂直纸面向里,且大小增加.由楞次定律可知,感应电流的方向为逆时针,故A错误,B正确.
CD、根据左手定则可知,安培力的方向指向圆心,由于直流电流过弯曲成“n”形导线,所以电流产生的磁场在“n”形范围内,上边的磁感应强度比较大,下边的磁感应强度比较小,所以金属环上边受到的安培力大于下边圆弧受到的安培力,因此合力的方向向下,导致挂环的拉力增大,但环仍处于静止状态,故C正确,D正确.
故选:BCD.
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【题目】有一种杂技表演叫“飞车走壁”,由杂技演员驾驶摩托车沿圆台形表演台的内侧壁高速行驶,做匀速圆周运动。如图所示虚线圆表示摩托车的行驶轨迹,轨迹离地面的高度为h。下列说法中正确的是
A. h越高,摩托车对侧壁的压力将越大
B. h越高,摩托车做圆周运动的角速度将越大
C. h越高,摩托车做圆周运动的周期将越大
D. h越高,摩托车做圆周运动的向心力将越大
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【题目】青藏铁路刷新了一系列世界铁路的历史纪录,青藏铁路火车上多种传感器运用了电磁感应原理,有一种电磁装置可以向控制中心传输信号以确定火车位置和运动状态,原理是将能产生匀强磁场的磁铁,安装在火车首节车厢下面,俯视如图甲所示,当它经过安放在两铁轨间的线圈时,便产生一个电信号,被控制中心接收到,当火车通过线圈时,若控制中心接收到的线圈两端的电压信号为图乙所示,则说明火车在做
A. 匀速直线运动
B. 匀加速直线运动
C. 匀减速直线运动
D. 加速度逐渐加大的变加速直线
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【题目】如图所示,平行金属导轨宽度为L=0.6m,与水平面间的倾角为θ=37°,导轨电阻不计,底端接有阻值为R=3Ω的定值电阻,磁感应强度为B=1T的匀强磁场垂直向上穿过导轨平面.有一质量为m=0.2kg,长也为L的导体棒始终与导轨垂直且接触良好,导体棒的电阻为Ro=1Ω,它与导轨之间的动摩擦因数为μ=0.3.现让导体棒从导轨底部以平行斜面的速度vo=10m/s向上滑行,上滑的最大距离为s=4m.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2),以下说法正确的是( )
A. 把运动导体棒视为电源,最大输出功率6.75W
B. 导体棒最后可以下滑到导轨底部,克服摩擦力做的总功为10.0J
C. 当导体棒向上滑d=2m时,速度为7.07m/s
D. 导体棒上滑的整个过程中,在定值电阻R上产生的焦耳热为2.46J
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【题目】如图所示,用铝板制成“”形框,将一质量为m的带电小球用绝缘细线悬挂在板上方,让整体在垂直于水平方向的匀强磁场中向左以速度匀速运动,悬线拉力为T,则( )
A. 悬线竖直,
B. 选择合适,可使
C. 悬线竖直,
D. 条件不足,不能确定
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【题目】如图所示,一电子以初速沿与金属板平行的方向飞入两板间,在下列哪种情况下,电子将向M板偏转?( )
A. 开关K接通瞬间
B. 断开开关K瞬间
C. 接通K后,变阻器滑动触头向右迅速滑动
D. 接通K后,变阻器滑动触头向左迅速滑动
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【题目】在操场上,两同学相距L为10m左右,在沿垂直于地磁场方向的两个位置上,面对面将一并联铜芯双绞线,象甩跳绳一样摇动,并将线的两端分别接在灵敏电流计上。双绞线并联后的电阻R为0.2Ω,绳摇动的频率配合节拍器的节奏,保持。如果同学摇动绳子的最大圆半径h很小,约为0.1m,电流计的最大值.试估算地磁场的磁感应强度的数量级________。数学表达式B=_________。(用R,I,L,f,h等已知量表示)
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【题目】质量m=2×103kg的汽车,其发动机的额定功率P=8×104W,汽车在平直公路上时所受阻力是车重的0.1倍。取8=10m/s2。
(1)求汽车所能达到的最大速度vm
(2)汽车从静止开始以a=1m/s2的加速度做匀加速直线运动,求此过程能维持的时间t
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【题目】如图所示,实线为电场线,虚线为等势线,相邻两等势线间的电势差相等,一正的点电荷经过等势线时,具有动能40J,运动到等势线时动能为零,令,则当该电荷的电势能为10J时,动能为______J.
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