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18.如图所示,光滑绝缘足够大水平桌面上方有以MN为水平分界线的方向相反的两个足够大竖直平行匀强磁场,磁感应强度的大小分别为B1=B、B2=2B,一个n=20匝的正方形导体线圈,边长为L,质量为m,总电阻为R,水平放置在桌面上,以初速度v垂直磁场方向从图中实线位置向右运动,当其运动到在每个磁场中各有一半的面积时,速度为$\frac{v}{2}$,则(  )
A.此过程中通过线圈横截面的电荷量为$\frac{30B{L}^{2}}{R}$
B.此过程中线圈克服安培力做的功为$\frac{3}{8}$mv2
C.此时线圈的加速度为$\frac{1800{B}^{2}{L}^{2}v}{mR}$
D.此时线圈的电功率为$\frac{9{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{4R}$

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.求出此时线框中感应电动势,根据闭合电路的欧姆定律求解感应电流,线框所受的安培力的合力为F=2nBIa,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、感应电动势为:E=$n•\frac{△Φ}{△t}$,感应电流为:I=$\frac{E}{R}$,电荷量为:q=I△t,解得:q=$n•\frac{△Φ}{R}$=$\frac{30B{L}^{2}}{R}$,故A正确.
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正确;
C、此时感应电动势为:E=2nBa$•\frac{v}{2}$+nBa$\frac{v}{2}$=$\frac{3}{2}$•nBav,线框电流为:I=$\frac{E}{R}$=$\frac{3nBav}{2R}$,由牛顿第二定律得:2nBIa+nBIa=ma
解得:a=$\frac{1800{B}^{2}{L}^{2}v}{mR}$,故C正确;
D、此时线框的电功率为:P=I2R=$\frac{9{{n}^{2}B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{4R}$=$\frac{9{00B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{R}$,故D错误.
故选:ABC.

点评 对于电磁感应问题研究思路常常有两条:一条从力的角度,重点是分析安培力作用下导体棒的平衡问题,根据平衡条件列出方程;另一条是能量,分析涉及电磁感应现象中的能量转化问题,根据动能定理、功能关系等列方程求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,将一小球以10m/s的速度水平抛出,落地时的速度方向与水平方向的夹角恰为45°,不计空气阻力,g取10m/s2,则(  )
A.小球抛出点离地面的高度5mB.小球抛出点离地面的高度10m
C.小球飞行的水平距离10mD.小球飞行的水平距离20m

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.下列说法中正确的是(  )
A.力的冲量越大,力对物体做功越多
B.若合外力对物体不做功,则物体的动量一定不变
C.平抛运动的质点在竖直方向上的动量与运动时间成正比
D.若两物体动能相同,则动量大小一定相等

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ电阻不计,其间距离为L,两导轨及其构成的平面与水平面成θ角,两根用细线连接的金属杆ab、cd分别垂直导轨放置,平行斜面向上的外力F作用在杆ab上,使两杆静止,已知两金属杆ab、cd的质量分别为m和2m,两金属杆的电阻都为R,并且和导轨始终保持良好接触,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.某时刻将细线烧断,保持杆ab静止不动,重力加速度为g.求:
(1)细线烧断后外力F的最小值F1和最大值F2
(2)当外力F=$\frac{{F}_{1}+{F}_{2}}{2}$时,cd杆的速度大小;
(3)从细线烧断到cd杆达到最大速度,杆ab产生的电热为Q,求cd杆在此过程中经过的位移s.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.竖直向上的匀强磁场中水平放置一平行光滑金属导轨,其左端串联阻值为R的电阻,电阻为r的导体棒静止在导轨上,如图甲所示,不计导轨电阻,从t=0时刻起,对导体棒施加外力使之沿导轨运动,测得回路中电流与时间的关系如图乙(正弦图象)所示(顺时针方向为电流正方向),下列说法正确的是(  )
A.$\frac{T}{4}$和$\frac{3T}{4}$时刻,导体棒的速度相同
B.0到T时间内通过电阻R的电荷量为0
C.$\frac{T}{4}$时刻,N点电势比M点高ImR
D.0到$\frac{T}{4}$时间内,电阻R上产生的焦耳热为$\frac{{I}_{m}^{2}RT}{2}$

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.磁感应强度是描述磁场性质的重要物理量.不同物质周围存在的磁场强弱不同,测量磁感应强度的大小对于磁场的实际应用有着重要的物理意义.

(1)如图1所示为电流天平,可以用来测量匀强磁场的磁感应强度.它的右臂挂着匝数为n匝的矩形线圈,线圈的水平边长为l,处于匀强磁场内,磁场的方向与线圈平面垂直.当线圈中通过电流I时,调节砝码使两臂达到平衡,然后保持电流大小不变,使电流反向,这时需要在左盘中增加质量为m的砝码,才能使两臂再达到新的平衡.重力加速度为g,请利用题目所给的物理量,求出线圈所在位置处磁感应强度B的大小.
(2)磁场具有能量,磁场中单位体积所具有的能量叫做能量密度,其值为B2/2μ,式中B是磁感应强度,μ是磁导率,在空气中μ为一已知常量.请利用下面的操作推导条形磁铁磁极端面附近的磁感应强度B:用一根端面面积为A的条形磁铁吸住一相同面积的铁片P,再用力将铁片与磁铁缓慢拉开一段微小距离△l,并测出拉力F,如图2所示.因为距离很小,F可视为恒力.
(3)利用霍尔效应原理制造的磁强计可以用来测量磁场的磁感应强度.磁强计的原理如图3所示:将一体积为a×b×c的长方体导电材料,放在沿x轴正方向的匀强磁场中,已知材料中单位体积内参与导电的带电粒子数为n,带电粒子的电量为q,导电过程中,带电粒子所做的定向移动可认为是匀速运动.当材料中通有沿y轴正方向的电流I时,稳定后材料上下两表面间出现恒定的电势差U.
①请根据上述原理导出磁感应强度B的表达式.
②不同材料中单位体积内参与导电的带电粒子数n不同,请利用题目中所给的信息和所学知识分析制作磁强计应采用何种材料.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图甲是一列简谐横波在某时刻的波形图,图乙是质点P从该时刻起的振动图象,则下列说法正确的是(  )
A.波沿x轴正方向传播
B.从甲图时刻开始计时,在1s内质点R通过的路程为20m
C.该时刻质点Q的速度为100m/s
D.在0.02s内,质点P沿x轴正方向移动2m

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.某活动小组利用图(a)所示装置探究机械能守恒定律.实验开始时,直径为d的小钢球被电磁铁吸住,断开开关,钢球由静止开始下落.测得钢球静止时球心到光电门中心的距离为h.由数字计时器测出钢球通过光电门的时间为△t,已知当地的重力加速度为g,试完成如下实验内容:
(1)利用螺旋测微器测出钢球的直径,读数如图(b)所示,则d=2.706mm
(2)钢球通过光电门时的速度表达式为$\frac{d}{△t}$(用题中所给物理量的符号表示);
(3)要验证机械能守恒,需要比较gh和$\frac{1}{2}(\frac{d}{△t})^{2}$在误差范围内是否相等(用题中所给物理量的符号表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.关于运动合成的下列说法中错误的是(  )
A.合速度的大小一定比每个分速度的大小都大
B.合运动与分运动是同时的
C.合运动与分运动是等效的
D.合位移的大小可能小于分位移的大小

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