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如图1所示,光滑的平行竖直金属导轨AB、CD相距L,在A、C之间接一个阻值为R的...

如图1所示,光滑的平行竖直金属导轨AB、CD相距L,在A、C之间接一个阻值为R的电阻,在两导轨间abcd矩形区域内有垂直导轨平面竖直向上、宽为5d的匀强磁场,磁感应强度为B,一质量为m、电阻为r、长度也刚好为L的导体棒放在磁场下边界ab上(与ab边重合),.现用一个竖直向上的力F拉导体棒,使它由静止开始运动,已知导体棒离开磁场前已开始做匀速直线运动,导体棒与导轨始终垂直且保持良好接触,导轨电阻不计,F随导体棒与初始位置的距离x变化的情况如图2所示,下列判断正确的是(    )

A.导体棒经过磁场的过程中,通过电阻R的电荷量为

B.导体棒离开磁场时速度大小为

C.离开磁场时导体棒两端电压为

D.导体棒经过磁场的过程中,电阻R产生焦耳热为

 

BC 【解析】 试题分析:设导体棒离开磁场时速度大小为v.此时导体棒受到的安培力大小为:.由平衡条件得:F=F安+mg;由图2知:F=3mg,联立解得:.故B正确.导体棒经过磁场的过程中,通过电阻R的电荷量为:.故A错误.离开磁场时,由F=BIL+mg得:,导体棒两端电压为:.故C正确.导体棒经过磁场的过程中,设回路产生的总焦耳热为Q.根据功能关系可得:Q=WF-mg•5d-mv2,而拉力做功为:WF=2mgd+3mg•4d=14mgd 电阻R产生焦耳热为:联立解得:.故D错误. 故选BC. 考点:法拉第电磁感应定律;闭合电路的欧姆定律;能量守恒定律  
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考点分析:
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在一个边界为等边三角形的区域内,存在一个方向垂直于纸面向里的匀强磁场,在磁场边界上的P点处有一个粒子源,发出比荷相同的三个粒子abc(不计重力)沿同一方向进入磁场,三个粒子通过磁场的轨迹如图所示,用tatbtc分别表示abc通过磁场的时间;用rarbrc分别表示abc在磁场中的运动半径,则下列判断正确的是(  

A.ta=tb>tc          B.tc>tb>ta

C.rc>rb>ra         D.rb>ra>rc

 

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在如图所示电路中,电压表、电流表均为理想电表,电源内阻不可忽略。开关S闭合后,在滑动变阻器R1的滑片P向右端滑动的过程中(   

A.电压表与电流表的示数都增大

B.电压表的示数减小,电流表的示数增大

C.电阻R2消耗的电功率增大

D.电源内阻消耗的功率减小

 

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如图所示,理想变压器原线圈的匝数匝,副线圈的匝数匝,均为定值电阻,原线圈接如图所示的交变电压.开始开关S处于断开状态,下列说法中正确的是    

A.电压表示数为22V

B.当开关S闭合后,电压表示数变大

C.当开关S闭合后,电流表示数变大

D.当开关S闭合后,变压器的输入功率减小

 

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一台小型发电机产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如图甲所示.已知发电机线圈内阻为5.0 Ω,现外接一只电阻为105.0 Ω的灯泡,如图乙所示,则         

A.电路中的电流方向每秒钟改变50次

B.电压表的示数为220 V

C.灯泡实际消耗的功率为440 W

D.发电机线圈内阻每秒钟产生的焦耳热为20J

 

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发射地球同步卫星时.先将卫星发射至近地圆轨道1,然后点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3,轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,如图所示.则以下说法正确的是( 

A.卫星在轨道3上的速率小于在轨道1上的速率

B.卫星在椭圆轨道2上的近地点Q的速度一定等于7.9km/s

C.要将卫星由圆轨道1送入圆轨道3,需要在圆轨道1的Q和椭圆轨道2的远地点P分别点火减速一次

D.卫星在轨道2上运行时经过P点的加速度跟经过Q点的加速度相等

 

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