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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...

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,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

Bab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

D若换成一根质量为原来2倍的导体棒,其他条件不变,则导体棒下滑到稳定状态时R的功率将变为原来的4倍

 

BD 【解析】 试题分析:导体棒ab下滑过程中,由右手定则判断感应电流I在导体棒ab中从b到a,电源内部电流由低电势到高电势,则a端比b端电势高,故A错误;导体棒ab开始下滑时速度增大,感应电动势增大,感应电流增大,安培力增大,如果导轨足够长,当F安=BIL=mgsinθ时达到最大速度,之后做匀速直线运动,速度不再增大,安培力不变,因此ab棒在达到稳定状态前做加速度减小的加速运动,故B正确;稳定时,有,得稳定时的速度,即最大速度为,可知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,故C错误;稳定时,电阻R上消耗的功率,则知换成一根质量为原来2倍的导体棒,其他条件不变,则导体棒下滑到稳定状态时R的功率将变为原来的4倍.故D正确.故选BD。 考点:法拉第电磁感应定律;电功率 【名师点睛】解决这类导体棒切割磁感线产生感应电流问题的关键时分析导体棒受力,进一步确定其运动性质,并明确判断过程中的能量转化及功能关系如安培力做负功量度了电能的产生,克服安培力做多少功,就有多少电能产生。  
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如图所示,在开关S闭合时,质量为m的带电液滴处于静止状态,下列判断正确的是

A保持S闭合,将上极板稍向左平移,液滴将会向上运动

B保持S闭合,将上极板稍向下平移,电流表中会有a→b的电流

C将S断开,将上极板稍向左平移,液滴仍保持静止

D将S断开,将上极板稍向下平移,液滴仍保持静止

 

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电荷量相等的两点电荷在空间形成的电场有对称美.如图所示,真空中固定两个等量异种点电荷ABAB连线中点为O.在AB所形成的电场中,以O点为圆心半径为R的圆面垂直AB连线,以O为几何中心的边长为2R的正方形平面垂直圆面且与AB连线共面,两个平面边线交点分别为ef,则下列说法正确的是

A. abcdef六点中找不到任何两个场强和电势均相同的点

B. 将一电荷由e点沿圆弧egf移到f点电场力始终不做功

C. 将一电荷由a点移到圆面内任意一点时电势能的变化量并不都相同

D. 沿线段eOf移动的电荷,它所受的电场力先减小后增大

 

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如图所示,三个物体质量分别为m110kgm220kgm330kg,已知斜面上表面光滑,斜面倾角θ30°m1m2之间的动摩擦因数μ08.不计绳和滑轮的质量和摩擦.初始时用外力使整个系统静止,当撤掉外力时,m2将(g10m/s2,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)

A. m1一起沿斜面下滑    B. m1一起沿斜面上滑

C. 相对于m1上滑    D. 相对于m1下滑

 

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如图所示,光滑轨道LMNPQMK固定在水平地面上,轨道平面在竖直面内,MNPQM是半径为R的圆形轨道,轨道LM与圆形轨道MNPQM在M点相切,轨道MK与圆形轨道MNPQM在M点相切,b点、P点在同一水平面上,K点位置比P点低,b点离地高度为2R,a点离地高度为25R,若将一个质量为m的小球从左侧轨道上不同位置由静止释放,关于小球的运动情况,以下说法中正确的是

A若将小球从LM轨道上a点由静止释放,小球一定不能沿轨道运动到K点

B若将小球从LM轨道上b点由静止释放,小球一定能沿轨道运动到K点

C若将小球从LM轨道上a、b点之间任一位置由静止释放,小球一定能沿轨道运动到K点

D若将小球从LM轨道上a点以上任一位置由静止释放,小球沿轨道运动到K点后做斜上抛运动,小球做斜上抛运动时距离地面的最大高度一定小于由静止释放时的高度

 

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一物体做直线运动的v-t图象如图甲所示,则图乙中能正确反映物体所受合力F随时间变化情况的是

 

 

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