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13.如图所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在同一水平面上,两导轨间距为L,导轨电阻忽略不计,其左端连接有固定电阻R,导轨上停放一电阻为r的金属杆ab,整个装置处于磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中.t=0时,对金属杆ab施加一个平行于导轨方向的外力使其开始按如下规律运动:取右为正方向,棒的速度随时间变化规律为v=v0sinωt,其中v0和ω为已知常数.已知金属杆ab始终在电阻R的右侧运动,则(  )
A.t=$\frac{10π}{3ω}$时,杆中电流由b流向a
B.t=$\frac{π}{ω}$时,穿过闭合回路的磁通量最大
C.t=$\frac{π}{3ω}$时,安培力对棒做功的功率大小为$\frac{\sqrt{3}{B}^{2}{L}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{2(R+r)}$
D.t=0到t=$\frac{10π}{3ω}$的时间内,R的发热量为$\frac{500π{B}^{2}{L}^{2}{{v}_{0}}^{2}R}{ω(R+r)^{2}}$

分析 根据速度的表达式得出速度正负,确定切割的方向,根据右手定则确定电流的方向,根据金属杆所处的位置,确定磁通量是否最大.根据切割产生的感应电动势公式、欧姆定律和安培力公式求出安培力的大小,结合P=Fv求出安培力的功率.根据交变电流的峰值求出有效值,根据焦耳定律求出产生的热量.

解答 解:A、t=$\frac{10π}{3ω}$时,v=v0sinωt=${v}_{0}sin\frac{10π}{3}<0$,可知导体棒向左运动,根据右手定则知,杆中的电流方向为a流向b,故A错误.
B、t=$\frac{π}{ω}$时,v=v0sinωt=0,可知棒子向右运动到最大位移处,此时穿过闭合回路的磁通量最大,故B正确.
C、t=$\frac{π}{3ω}$时,v=v0sinωt=$\frac{\sqrt{3}}{2}{v}_{0}$,安培力的大小${F}_{A}=\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$,则安培力的功率P=FAv=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{R+r}$=$\frac{3{B}^{2}{L}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{4(R+r)}$,故C错误.
D、切割产生的感应电动势e=BLv=BLv0sinωt,感应电流的最大值${I}_{m}=\frac{BL{v}_{0}}{R+r}$,有效值I=$\frac{{I}_{m}}{\sqrt{2}}$=$\frac{BL{v}_{0}}{\sqrt{2}(R+r)}$,则电阻R上产生的热量Q=I2Rt=$\frac{10π{B}^{2}{L}^{2}{{v}_{0}}^{2}R}{6(R+r)ω}$,故D错误.
故选:B.

点评 本题考查了电磁感应与力学和电路的综合运用,知道导体棒切割磁感线产生正弦式交变电流,知道求解热量时用有效值进行计算.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,ABC为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中AB为倾斜直轨道,BC为与AB相切的圆形轨道,并且圆形轨道处在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.现将甲、乙、丙三个小球从轨道AB上的同一高度处由静止释放,都能通过圆形轨道的最高点.已知甲、乙、丙三个小球的质量相同,甲球带正电、乙球带负电、丙球不带电.则(  )
A.由于到达最高点时受到的洛伦兹力方向不同,所以到达最高点时,三个小球的速度不等
B.经过最高点时,甲球的速度最小
C.经过最高点时,甲球对轨道的压力最小
D.在轨道上运动的过程中三个小球的机械能不守恒

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,水平长度无限大的匀强磁场上下量变界是水平的,边长为L,质量为m的正方形导线框从磁场的上边界以初速度v0水平向左抛出,匀强磁场的宽度H大于导线框的边长L,匀强磁场的磁感应强度为B,线框的电阻为R,运动过程导线框上下边始终保持水平,重力加速度为g,下列说法正确的是(  )
A.线框完全进入磁场的过程中,穿过线框某个横截面的电荷量为$\frac{B{L}^{2}}{R}$
B.线框完全穿过磁场时水平速度可能小于v0
C.若线框完全穿过磁场的瞬间竖直速度为v,则整个过程中线框产生的热量为mg(H+L)-$\frac{1}{2}$m(v2-${v}_{0}^{2}$)
D.线框穿过磁场的过程中,瞬间速度可能等于$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.如图所示,半径为L的金属圆盘放置在磁感应强度为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场中,圆盘的圆心和边缘间接有阻值为R的电阻.现该金属圆盘以角速度ω旋转,不计金属圆盘的电阻,求电阻R两端的电压的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.如图所示,在方向竖直向上的磁感应强度为 B 的匀强磁场中有两条光滑固定 的平行金属导轨 MN.PQ,导轨足够长,间距为 L,其电阻不计,导轨平面与磁场垂直.ab.cd 为两根垂直于导轨水平放置的金属棒,其接入回路中的电阻均为 R,质量均为m.与金属导轨平行的水平细线一端固定,另一端与 cd 棒的中点连接,细线能承受的最大拉力为 T,一开始细线处于伸直状态,ab 棒在平行导轨的水平拉力 F(未知)的作用下以加速 a 向右做 匀加速直线运动,两根金属棒运动时始终与导轨接触良好且与导轨垂直.求:
(1)经多长时间细线被拉断?
(2)若在细线被拉断瞬间撤去拉力 F,两根金属棒之间距离增量△x 的最大值是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,光滑绝缘水平面上嵌入一无限长通电直导线.一质量为0.02kg的金属环在该平面内以大小v0=2m/s、方向与电流方向成60°角的初速度滑出.则下列说法正确的是(  )
A.金属环最终将静止在水平面上的某处
B.金属环最终沿垂直导线方向做匀速直线运动
C.金属环受安培力方向始终和速度方向相反
D.金属环中产生的电能等于整个运动过程中克服安培力做的功

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.关于波特有的现象,下列说法正确的是(  )
A.两列机械横波相遇,在相遇区一定会出现稳定的干涉现象
B.照相机镜头前的增透膜,是利用了光的全反射原理
C.杨氏双缝干涉实验,遮住其中一条狭缝,屏上将呈现间距相等的条纹
D.向人体内发射频率已知的超声波被血管中的血流反射后又被仪器接收,测出反射波的频率信号就能知道血流的速度,这种方法应用的是多普勒效应

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

2.如图所示,一带正电、电荷量为Q的小球A系在长为l的绝缘轻绳下端,另一电荷量也为Q的小球B位于挂点的正下方(A、B均视为点电荷),系统稳定后,轻绳与竖直方向成30°角,小球A、B静止于同一高度,则小球B带正电(填“正电”或“负电”);已知静电力常量为k,则两球间的静电力为$\frac{4k{Q}^{2}}{{l}^{2}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.用如图甲所示实验装置验证A、B组成系统机械能守恒,B从高处由静止开始下落,打点计时器在A上拖着的纸带打出一系列的点,已知打点计时器的打点频率为50Hz.
(1)在下面列举的该实验的几个操作步骤中,不当的步骤是BC(填答案前的字母标号).
A.按照图示的装置安装实验器件;
B.将打点计时器接到直流电源上;
C.先释放B,再接通电源,打点计时器在纸带上打出一系列点迹;
D.挑选点迹清晰的纸带进行测量;
E.根据测量的结果,分别计算系统减少的重力势能和增加的动能.
(2)图乙是正确操作实验获取的一条纸带,0是打下的第一个点,每相邻两计数点间均有4个点未画出,计数点间的距离如图乙所示.已知物块A的质量为50g、物块B的质量为200g,则在打0~5过程中系统动能的增量△EK=1.05J,系统势能的减少量△EP=1.06J.(g取9.8m/s2,结果均保留三位有效数字)
(3)由上述计算得△Ek与△Ep不相等,造成这种结果的主要原因是阻力的存在,一部分重力势能转化为内能.

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