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如图所示,在载流直导线近旁固定有两平行光滑导轨A、B,导轨与直导线平行且在同一水...

如图所示,在载流直导线近旁固定有两平行光滑导轨A、B,导轨与直导线平行且在同一水平面内,在导轨上有两可自由滑动的导体ab和cd.当载流直导线中的电流逐渐增强时,导体ab和cd的运动情况是(  )

A.一起向左运动

B.一起向右运动

C.ab和cd相向运动,相互靠近

D.ab和cd相背运动,相互远离

 

C 【解析】 试题分析:根据右手螺旋定则判断直线电流周围的磁场,根据楞次定律判断出回路中的感应电流,再结合左手定则判断ab、cd所受的安培力方向,确定导体棒的运动情况. 【解析】 根据右手螺旋定则知,直线电流下方的磁场方向垂直纸面向里,电流增强时,磁场增强,根据楞次定律得,回路中的感应电流为abdc,根据左手定则知,ab所受安培力方向向右,cd所受安培力向左,即ab和cd相向运动,相互靠近.故C正确,A、B、D错误. 故选:C. 【点评】本题综合考查了右手螺旋定则、左手定则和楞次定律的综合运用,各种定则适用的范围不能混淆.  
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考点分析:
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在物理学发展过程中,观测、实验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用。下列叙述符合史实的是(   )

A. 法拉第在实验中观察到电流的磁效应,该效应揭示了电和磁之间存在联系

B. 法拉第电磁感应定律是由纽曼、韦伯在对理论和实验资料进行严格分析后总结出的规律

C. 楞次根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说

D. 安培在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化

 

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如图所示,固定于水平桌面上足够长的两平行导轨POMNPQMN的电阻不计,间距为d=0.5m.PM两端接有一只理想电压表,整个装置处于竖直向下的磁感应强度B=0.2T的匀强磁场中.电阻均为r=0.1Ω,质量分别为m1=300gm2=500g的两金属棒L1L2平行的搁在光滑导轨上,现固定棒L1L2在水平恒力F=0.8N的作用下,由静止开始做加速运动,试求:

(1)当电压表的读数为U=0.2V时,棒L2的加速度多大?

(2)棒L2能达到的最大速度vm.

(3)若在棒L2达到最大速度vm时撤去外力F,并同时释放棒L1,求棒L2达到稳定时的速度值.

(4)若固定棒L1,当棒L2的速度为v,且离开棒L1距离为S的同时,撤去恒力F,为保持棒L2做匀速运动,可以采用将B从原值(B0=0.2T)逐渐减小的方法,则磁感应强度B应怎样随时间变化(写出B与时间t的关系式)?

 

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如图所示,坡道顶端距水平面高度为h,质量为m1的小物块A从坡道顶端由静止滑下,进入水平面上的滑道时无机械能损失,为使A制动,将轻弹簧的一端固定在水平滑道延长线M处的墙上,另一端与质量为m2的挡板B相连,弹簧处于原长时,B恰位于滑道的末端O点。AB碰撞时间极短,碰后结合在一起共同压缩弹簧,已知在OMAB与水平面间的动摩擦因数均为μ,其余各处的摩擦不计,重力加速度为g,求:

(1)物块A在与挡板B碰撞前瞬间速度v的大小;

(2)弹簧最大压缩量为d时的弹性势能Ep(设弹簧处于原长时弹性势能为零)。

 

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如图所示,一根质量不计,长为1 m能承受最大拉力为14 N的绳子,一端固定于天花板上,另一端系一质量为1 kg的小球,整个装置处于静止状态,若要将绳子拉断,作用在球上的水平冲量至少应为多少?(g取10 m/s2)

 

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发电机转子是匝数n=100,边长L=20cm的正方形线圈,其置于磁感应强度B=05T的匀强磁场中,绕着垂直磁场方向的轴以ω=100πrad/s的角速度转动,当转到线圈平面与磁场方向垂直时开始计时线圈的电阻r=1Ω,外电路电阻R=99Ω试求:

1写出交变电流瞬时值表达式;

2外电阻上消耗的功率;

3从计时开始,线圈转过过程中,通过外电阻的电荷量是多少?

 

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试题属性

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