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一质量为m、电阻为r的金属杆ab,以一定的初速度v0从一光滑平行金属导轨底端向上...

一质量为m、电阻为r的金属杆ab,以一定的初速度v0从一光滑平行金属导轨底端向上滑行,导轨平面与水平面成30°角,两导轨上端用一电阻R相连,如图所示,磁场垂直斜面向上,导轨的电阻不计,金属杆始终与导轨接触良好,金属杆向上滑行到某一高度之后又返回到底端时的速度大小为v,则金属杆在滑行过程中(  )

A.向上滑行与向下滑行的时间相等

B.向上滑行与向下滑行时电阻R上产生的热量相等

C.向上滑行与向下滑行时通过金属杆的电荷量相等

D.向上滑行与向下滑行时金属杆克服安培力做的功相等

 

C 【解析】 试题分析:A、由于不断产生电能,棒的机械能不断减少,上滑过程与下滑过程经过同一位置时上滑的速度较大,所以上滑阶段的平均速度大于下滑阶段的平均速度,而上滑阶段的位移与下滑阶段的位移大小相等,所以上滑过程的时间比下滑过程短,故A错误. B、上滑过程中,导体棒经过同一位置安培力较大,所以上滑过程中安培力的平均值较大,克服安培力做功较多,回路产生的总热量较多,则向上滑行时电阻R上产生的热量较多,故B错误. C、电量q=•△t=△t=,由于上行与下行过程中磁通量变化量大小相等,故上滑阶段和下滑阶段通过R的电荷量相同,故C正确; D、金属杆克服安培力做的功等于回路产生的热量,则知向上滑行时金属杆克服安培力做的功较多,故D错误. 故选:C.  
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考点分析:
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图中两条平行虚线之间存在匀强磁场,虚线间的距离为l,磁场方向垂直纸面向里.abc是位于纸面内的等腰直角三角形线圈,ab边平行于磁场的虚线边界,bc边长也为l.t=0时刻,c点位于磁场区域的边界上(如图).现令线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域.取沿a→b→c的感应电流为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流I随时间t变化的图线可能是(  )

A.    B.   

C.    D.

 

 

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如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为101,R1=20Ω,R2=30Ω,C为电容器.已知通过R1的正弦式交变电流如图乙所示,则(  )

A. 交变电流的频率为0.02Hz

B. 原线圈输入电压的最大值为200V

C. 电阻R2的电功率约为6.67W

D. 通过R3的电流始终为零

 

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如图所示为一正弦交流电电压随时间变化的图象,下列表达式正确的是(  )

A.e=2sin(0.2πt)(V)    B.e=sin(10πt)(V)   

C.e=2sin(10πt)(V)    D.e=sin(0.2πt)(V)

 

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如图所示,两根相距为l的平行直导轨ab、cd、b、d间连有一固定电阻R,导轨电阻可忽略不计.MN为放在ab和cd上的一导体杆,与ab垂直,其电阻也为R.整个装置处于匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,磁场方向垂直于导轨所在平面(指向图中纸面内).现对MN施力使它沿导轨方向以速度v(如图)做匀速运动.令U表示MN两端电压的大小,则(  )

A.U=vBl,流过固定电阻R的感应电流由b到d

B.U=vBl,流过固定电阻R的感应电流由d到b

C.U=vBl,流过固定电阻R的感应电流由b到d

D.U=vBl,流过固定电阻R的感应电流由d到b

 

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物理学的基本原理在生产生活中有着广泛应用.在下面器件中,利用电磁感应原理工作的是(  )

A.回旋加速器    B.电磁炉    C.质谱仪    D.示波管

 

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