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12.如图所示,电阻不计的裸导体AB与宽为1m的平行金属导轨良好接触,电阻R1=5Ω,R2=3Ω,整个装置处在垂直导轨向里的匀强磁场中,磁感应强度B=0.5T.当AB向右以v=6m/s的速度匀速滑动时,求
(1)流过电阻R1、R2的电流大小.
(2)要用多大的力拉导体AB.

分析 (1)根据法拉第电磁感应定律求解感应电动势,根据欧姆定律求解流过电阻R1、R2的电流大小.
(2)根据平衡条件结合安培力计算公式求解拉力.

解答 解:(1)根据法拉第电磁感应定律可得:E=BLv=0.5×1×6V=3V,
流过电阻R1的电流大小为:I1=$\frac{E}{{R}_{1}}$=$\frac{3}{5}$A=0.6A,
流过电阻R2的电流大小为:I2=$\frac{E}{{R}_{2}}$=$\frac{3}{3}$A=1.0A;
(2)通过裸导体AB的电流强度为:I=I1+I2=1.6A;
匀速运动受力平衡,根据平衡条件可得:F=FA=BIL=0.5×1.6×1N=0.8N.
答:(1)流过电阻R1的电流强度为0.6A,流过R2的电流大小为1.0A.
(2)要用0.8N的力拉导体AB.

点评 对于电磁感应现象中涉及电路问题的分析方法是:确定哪部分相对于电源,结合法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律、以及电功率的计算公式列方程求解.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,一长木板放置在水平面上,可视为质点的小物块放置在长木板的左端,各接触面都是粗糙的.某时刻在物块上施加一水平向右恒力F,使物块与木板一起由静止开始向右作匀加速直线运动且两者保持相对静止,其中长木板和地面之间的最大静摩擦力为F1,小物块与长木板之间的最大静摩擦力为F2,以下说法正确的是(  )
A.水平作用力F的大小必须满足:F1<F≤F2(F1<F2
B.水平作用力F的大小必须满足:F<F1或F>F2(F1<F2
C.某时刻撤去F后,两物块一定保持相对静止
D.某时刻撤去F后,两物块一定会相对运动

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,足够长的光滑导轨倾斜放置,其下端连接一个定值电阻R,匀强磁场垂直于导轨所在平面向上,将ab棒在导轨上无初速度释放,当ab棒下滑到稳定状态时,速度为v,电阻R上消耗的功率为P.导轨和导体棒电阻不计.下列判断正确的是(  )
A.导体棒的a端比b端电势低
B.b棒在达到稳定状态前做加速度减小的加速运动
C.若磁感应强度增大为原来的2倍,其他条件不变,则ab棒下滑到稳定状态时速度将变为原来的$\frac{1}{2}$
D.若换成一根质量为原来4倍的导体棒,其他条件不变,则ab棒下滑到稳定状态时的电功率将变为原来的16倍

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.如图匀强磁场的磁感应强度B=0.2T,方向竖直向下,磁场内有一根长L=0.2m的金属丝,其一端拴一金属球A,另一端悬于O点,若使小球A以ω=25rad/s的角速度作圆锥摆运动,且金属丝和竖直方向成30°角,金属丝OA中产生的感应电动势为0.025V.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,边长为a的正方形线框沿光滑的水平面以速度v0进入宽度为L的匀强磁场,a<L,已知线框恰好能穿出磁场,则线框进入磁场和穿出磁场的过程中产生的热量之比Q1:Q2为(  )
A.1:1B.2:1C.3:1D.4:1

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示电路中,电源电动势为 E,线圈 L 的电阻不计.以下判断正确的是(  )
A.断开 S 的瞬间,电容器的 a 极板将带正电
B.断开 S 的瞬间,电容器的 a 极板将带负电
C.闭合 S,稳定后,电容器两端电压为 E
D.闭合 S,稳定后,电容器的 a 极带正电

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.关于热现象,下列说法正确的是(  )
A.液体中的扩散现象是由于液体的对流形成的
B.气体吸热后温度可能降低
C.质量和温度都相同的气体,内能一定相同
D.理想气体等压膨胀过程是吸热过程
E.一定质量的气体,在体积不变时,分子每秒与器壁平均碰撞次数随着温度降低而减小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.关于天然放射性现象,下列说法正确的是(  )
A.α射线与γ射线都是电磁波
B.α衰变、β衰变都会改变原子核的核子总数
C.β衰变所释放的电子是原子核外的电子离形成的
D.在α、β、γ三种射线中,γ射线的穿透力最强,α射线的电离能力最强

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.质量为m1的物体A用细线跨过轻质的无摩擦的定滑轮,与重物B和C连接,如图所示,B、C的质量分别为m2和m3,且物体C在水平地面上,细线不可伸长,要使物体A、B、C都不发生运动,则m1应满足的条件是(  )
A.m1<m2+m3B.m2≤m1≤m2+m3C.$\frac{1}{2}$m2≤m1≤$\frac{1}{2}$(m2+m3D.m1>m2

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