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5.如图所示,a、b是两根足够长的光滑平行金属导轨,两轨间的距离为0.5m,导轨左端接上由两个电阻和安培表组成的并联电路,R1=15Ω,R2=10Ω,MN是横跨a、b导轨的金属棒,它的电阻为2欧,垂直导轨平面的匀强磁场的磁感应强度B为2T,当MN棒向右匀速运动时,安培表的读数是0.1A.导轨和接线的电阻忽略不计.求:
(1)c、d两点间的电压多大?
(2)金属棒MN匀速运动的速度多大?

分析 根据欧姆定律和串并联特点求解c、d两点间的电压;
根据法拉第电磁感应定律得出匀速运动的速度.

解答 解:(1)R1=15Ω,R2=10Ω,两电阻并联,
安培表的读数是0.1A,根据欧姆定律得R1两端电压是U1=15×0.1=1.5V,
所以c、d两点间的电压是1.5V,
(2)根据欧姆定律和串并联特点得
干路电流I=0.1+$\frac{1.5}{10}$=0.25A,
所以感应电动势E=IR=0.25×(6+2)=2V
根据法拉第电磁感应定律得E=BLv,
解得:v=2m/s,
答:(1)c、d两点间的电压是1.5V
(2)金属棒MN匀速运动的速度是2m/s.

点评 本题是法拉第电磁感应定律、欧姆定律、串并联特点等知识的综合应用,要搞清电路的连接方式,分析金属棒的运动过程,在平时的学习中需加强训练.

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15.如图所示,一个闭合回路由两部分组成.右侧是电阻为r的圆形导线,置于竖直向上均匀变化的磁场B1中,左侧是光滑的倾角为θ的平行导轨,宽度为d,其电阻不计.磁感应强度为B2的匀强磁场垂直导轨平面向上,且只分布在左侧,一个质量为m、电阻为R的导体棒此时恰好能静止在导轨上,下述判断不正确的是(  )
A.圆形线圈中的磁场,方向向上均匀增强
B.导体棒a、b受到的安培力大小为mgsinθ
C.回路中的感应电流为$\frac{mgsinθ}{{B}_{2}d}$
D.圆形导线中的电热功率为$\frac{{m}^{2}{g}^{2}si{n}^{2}θ}{{B}_{2}^{2}{d}^{2}}$(r+R)

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16.下列说法正确的是(  )
A.做曲线运动的物体受到的合力一定为零
B.做曲线运动的物体的加速度一定是变化的
C.物体在恒力作用下不可能做曲线运动
D.物体在变力作用下可能做直线运动也可能做曲线运动

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13.如图所示的曲线是某个质点在恒力作用下的一段运动轨迹.质点从M点出发经P点到达N点,已知弧长MP大于弧长PN,质点由M点运动到P点与从P点运动到N点的时间相等.下列说法中正确的是(  )
A.质点在M、N间的运动不是匀变速运动
B.质点在这两段时间内的速度变化量大小相等,方向相同
C.质点在这两段时间内的速度变化量大小不相等,但方向相同
D.质点从M到N过程中速度大小保持不变

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20.如图所示,在xOy直角坐标系中,第Ⅰ象限内分布着方向垂直纸面向里的匀强磁场,第Ⅱ象限内分布着沿y轴负方向的匀强电场.初速度为零、带电荷量为q、质量为m的粒子经过电压为U的电场加速后,从x轴上的A点垂直x轴进入磁场区域,重力不计,经磁场偏转后过y轴上的P点且垂直于y轴进入电场区域,在电场中偏转并击中x轴上的C点.已知OA=OC=d.则磁感应强度B和电场强度E可表示为(  )
A.B=$\frac{{\sqrt{2qUm}}}{qd}$,E=$\frac{4U}{d}$B.B=$\frac{{\sqrt{qUm}}}{qd}$,E=$\frac{4U}{d}$C.B=$\frac{{\sqrt{2qUm}}}{qd}$,E=$\frac{2U}{d}$D.B=$\frac{{\sqrt{qUm}}}{qd}$,E=$\frac{2U}{d}$

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10.物体从某高处自由下落,若选地面为参考平面,则下落高度为总高度的一半时,物体所具有的动能和重力势能之比为(  )
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15.A、B两艘快艇在湖面上做匀速圆周运动,在相同的时间内,它们通过的路程之比为3:2,转过的角度之比为3:4,则下列判断正确的是(  )
A.向心加速度之比:aA:aB=9:8B.半径之比:rA:rB=2:1
C.向心力之比:FA:FB=9:8D.线速度之比:vA:vB=2:1

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