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如图所示,abcd为一矩形金属线框,其中ab=cd=L,ab边接有定值电阻R, ...

如图所示,abcd为一矩形金属线框,其中ab=cd=L,ab边接有定值电阻R, cd边的质量为m,其它部分的电阻和质量均不计,整个装置用两根绝缘轻弹簧悬挂起来。线框下方处在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于纸面向里。初始时刻,使两弹簧处于自然长度,且给线框一竖直向下的初速度v 0,当cd边第一次运动至最下端的过程中,R产生的电热为Q,此过程cd边始终未离开磁场,已知重力加速度大小为g,下列说法中正确的是   

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A.初始时刻cd边所受安培力的大小为满分5 manfen5.com

B. 线框中产生的最大感应电流可能为满分5 manfen5.com

C.cd边第一次到达最下端的时刻,两根弹簧具有的弹性势能总量大于满分5 manfen5.com

D.在cd边反复运动过程中,R中产生的电热最多为满分5 manfen5.com

 

BC 【解析】 试题分析:初始时刻时,棒的速度为v0,由E=BLv=BLv0,再由,,故A错误;cd棒开始运动后,对cd棒受力分析,受重力和安培力及弹簧弹力,无法确定重力和安培力的关系,当重力大于安培力时,由,合力方向向下,可知导体棒可能先做加速度减小的加速运动,故v0不是速度的最大值,产生的感应电动势不是最大,感应电流不是最大,当重力小于安培力时,由,合力方向向上,可知导体棒可能先做加速度减小的减速运动,速度v0为最大值,线框中产生的最大感应电流大于等于,故B正确; cd边第一次到达最下端的时刻,由能量守恒定律可知,导体棒的动能和减少的重力势能转化为焦耳热及弹簧的弹性势能,即:,所以:,故弹簧弹性势能大于,故C正确;在cd边反复运动过程中,可知最后棒静止在初始位置的下方,设弹簧的劲度系数为k,由mg=kx得:,由能量守恒定律可知,导体棒的动能和减少的重力势能转化为焦耳热及弹簧的弹性势能,弹性势能,减少的重力势能为:,因重力势能大于弹性势能,根据,可知热量应大于,故D错误;故选BC. 考点:牛顿第二定律;能量守恒定律  
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考点分析:
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如图所示,带正电的小球Q固定在倾角为θ的光滑固定绝缘细杆下端,让另一穿在杆上的质量为m、电荷量为q的带正电的小球M从A点由静止释放,M到达B点时速度恰好为零.若A、B间距为L,C是AB的中点,两小球都可视为质点,重力加速度为g,则下列判断正确的是(   

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A.在从A点至B点的过程中,M机械能守恒

B.在B点M受到的库仑力大小是mgsin θ

C.在从A点至C点和从C点至B点的过程中,前一过程M的电势能的增加量较小

D.在Q产生的电场中,B、A两点间的电势差为满分5 manfen5.com

 

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开口向上的半球形曲面的截面如图所示,直径AB水平。一物块(可视为质点)在曲面内A点以某一速率开始下滑,曲面内各处动摩擦因数不同,因摩擦作用物块下滑过程速率保持不变。在物块下滑的过程中,下列说法正确的是(   

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A.物块运动过程中加速度始终为零

B.物块所受合外力大小不变,方向时刻在变化

C.滑到最低点C时,物块所受重力的瞬时功率达到最大

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如图所示,电源内阻不可忽略,R1为半导体热敏电阻,它的电阻随温度的升高而减小,R2为锰铜合金制成的可变电阻.当发现灯泡L的亮度逐渐变暗时,可能的原因是(   

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A.R1的温度逐渐降低     B.R1的温度逐渐升高

C.R2的阻值逐渐减小    D.R2的阻值逐渐增大

 

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如图所示,两根长直导线竖直插入光滑绝缘水平面的M、N两小孔中,O为M、N连线的中点,连线上ab两点关于O点对称.导线中均通有大小相等、方向向上的电流.已知长直导线在周围产生的磁场的磁感应强度满分5 manfen5.com,式中K是常数、I是导线中的电流、r为点到导线的距离.一带正电小球以初速度v0a点出发沿连线运动到b点.关于上述过程,下列说法正确的是(   

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A.小球先做加速运动后做减速运动

B.小球先做减速运动后做加速运动

C.小球对桌面的压力一直在增大

D.小球对桌面的压力先减小后增大

 

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如图所示,竖直面内有一个半圆形轨道,AB为水平直径,O为圆心,将一些半径远小于轨道半径的小球从A点以不同的初速度沿直径水平向右抛出,若不计空气阻力,在小球从抛出到碰到轨道这个过程中。则(   

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A.若初速度适当,小球可以垂直撞击半圆形轨道

B.初速度不同的小球运动时间一定不相同

C.初速度小的小球运动时间长

D.落在半圆形轨道最低点的小球运动时间最长

 

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