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15.如图1,由两根间距为L电阻不计的平行导轨构成U行金属框架连接阻值为R的电阻,平行的导轨上方固定放置一根电阻不计的金属棒AB,AB距离左侧边界也为L;垂直平面方向加有磁场,规定垂直纸面向外磁场正方向;当磁场磁感应强度如图2方式改变,下列说法正确的是(  )
A.0--$\frac{T}{2}$时间内,有电流从B流向A
B.0--T 时间内,电阻R 消耗的功率恒为$\frac{4{{B}_{0}}^{2}{L}^{4}}{{T}^{2}R}$
C.0--T 时间内,流过电阻R的电量$\frac{2{B}_{0}{L}^{2}}{R}$
D.如果,放开AB棒,使其可以自由移动,0时刻开始,棒开始向右做匀加速运动,并于T时刻返回出发点

分析 根据楞次定律判断感应电流方向,由法拉第电磁感应定律求出感应电动势,由$P=\frac{{E}_{\;}^{2}}{R}$求电阻R消耗的功率,根据电量的定义式q=It求电量;如果棒可自由移动,结合受力情况判断运动情况.

解答 解:A、0-$\frac{T}{2}$时间内,磁通量减小,根据楞次定律,感应电流的磁场方向垂直纸面向外,由安培定则得回路中感应电流沿逆时针方向,所以有电流从B流向A,故A正确;
B、根据法拉第电磁感应定律,0-T时间内,磁感应强度的变化率恒定,感应电动势为定值$E=\frac{△Φ}{△t}=\frac{△B•S}{△t}=\frac{{B}_{0}^{\;}}{\frac{T}{2}}{L}_{\;}^{2}=\frac{2{B}_{0}^{\;}{L}_{\;}^{2}}{T}$,电阻R消耗的功率$P=\frac{{E}_{\;}^{2}}{R}=\frac{4{B}_{0}^{4}{L}_{\;}^{4}}{{T}_{\;}^{2}R}$,故B正确;
C、0-T时间内电路中感应电流$I=\frac{E}{R}=\frac{2{B}_{0}^{\;}{L}_{\;}^{2}}{RT}$,流过电阻R的电量$q=IT=\frac{2{B}_{0}^{\;}{L}_{\;}^{2}}{RT}•T=\frac{2{B}_{0}^{\;}{L}_{\;}^{2}}{R}$,故C正确;
D、如果,放开AB棒,根据楞次定律,回路中感应电流为逆时针方向,0-$\frac{T}{2}$受到向右的安培力,$\frac{T}{2}-T$受到向左的安培力,安培力大小不变,加速度大小不变,棒先向右匀加速再向右匀减速,T时刻速度减为0,离出发点最远,故D错误;
故选:ABC

点评 本题考查了楞次定律和法拉第电磁感应定律等知识点,注意运用楞次定律判断感应电流的步骤,法拉第电磁感应定律的表达式要记住,并且要熟练掌握.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

5.某探究性学习小组想根据牛顿第二定律求小车的质量,设计了如图1所示的实验装置,装置使用频率为50Hz的交流电源.

(1)实验时他们先调整垫木的位置,使小车不挂配重时能在倾斜的长木板上做匀速直线运动,这样做的目的是为了平衡小车运动过程中所受摩擦力.
(2)根据多条纸带的数据,绘制了小车的加速度与小车所受拉力(测量出配重的重力作为小车所受拉力大小)的a-F图象,如图2所示.由图象可知小车的质量为2kg.
(3)测出小车的质量后,继续用该装置进行实验探究;他们撤掉通过定滑轮悬挂的配重片,用手推动小车,然后放手让小车运动一段时间,再在小车上轻放一物块,得到如图3所示的一条纸带,则所放物块的质量为0.5kg.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.已知一些材料间动摩擦因数如下:
材料钢-钢木-木木-金属木-冰
动摩擦因数0.250.300.200.03
质量为10kg的物块放置于水平面上,现用弹簧秤沿水平方向匀速拉动此物块时,读得弹簧秤的示数为30N,则两接触面的材料可能是(取g=10m/s2)(  )
A.钢-钢B.木-木C.木-金属D.木-冰

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.某兴趣小组在《验证力的平行四边形定则》的实验时使用了如图甲所示的装置.先通过一根悬挂钩码的细线跨过定滑轮的方法牵引弹簧,使弹簧由O点伸长至某个位置O′点,做好相关记录;再换用两根悬挂钩码的细线跨过定滑轮来牵引弹簧,使弹簧伸长到同一位置(两定滑轮的位置可适当调节),做好相关记录.多次改变两细线夹角以及所挂钩码个数,重复实验.请回答下列问题:
 
(1)本实验采用的科学方法是C(选填选项前的字母)
A.理想实验法    B.控制变量法  C.等效替代法  D.建立物理模型法
(2)为了完成实验,必须记录的有ABD(选填选项前的字母)
A.弹簧右端与滑轮之间的细线方向    B.所挂钩码个数
C.O点的位置                      D.O′点的位置
(3)某同学在纸上已经用力的图示法画出了某次实验时的两个互成角度的已知力F1和F2(如图乙所示),请在图乙中做出F1、F2的合力F.

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10.如图所示,用绝缘柱支持的导体A和B彼此接触,起初它们不带电,贴在两端下部的金属箔是闭合的.把带正电的物体C移近A端,然后把A和B分开较远的距离,再移去C,则(  )
A.C移近A端时,A端的金属箔张开,B端的金属箔闭合
B.C移近A端时,A端的金属箔闭合,B端的金属箔张开
C.A和B分开,移去C后,B端的金属箔会立即闭合
D.A和B分开,移去C后,A端的金属箔仍会张开

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.甲车以12m/s的速度在平直的公路上匀速行驶,乙车以4m/s的速度与甲车平行同向做匀速直线运动,甲车经过乙车旁边开始以2m/s2的加速度刹车,从甲车刹车开始计时,乙车追上甲车所用的时间为(  )
A.27sB.9sC.8sD.7s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示为演示交变电流产生的装置图,关于这个实验,正确的说法是(  )
A.线圈从任意位置转180°过程,穿过线圈的磁通量变化量一定为零
B.图示位置为中性面,线圈中无感应电流
C.图示位置ab边的感应电流方向为a→b
D.线圈平面与磁场方向平行时,磁通量变化率为零

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,在高H=5.0m的光滑水平台左端水平放置一两轮间距d=6.0m的传送带.可视为质点的滑块a、b之间用细绳相连,其间有一处于压缩状态的轻质弹簧(滑块与弹簧不拴接),开始时整个装置处于静止状态.某时刻装置中的细线忽然断开,滑块a、b被弹出,其中滑块a以速度v0=5.0m/s向左滑上传送带,滑块b沿竖直放置的半径为R=0.1m的光滑圆形管道做圆周运动,并通过最高点C.已知滑块a、b的质量分别为ma=1.0kg,mb=2.0kg,滑块a与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2,空气阻力不计,g=10m/s2.求:
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(3)试分析传送带的速度满足什么条件时,滑块a离开传送带左边缘落地的水平距离最大,并求出最大距离.

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3.质量为2kg的物体只受到三个大小分别为3N、5N、6N的共点力作用,则物体的加速度大小可能是(  )
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