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如图所示,水平光滑的平行金属导轨,左端接有电阻R,匀强磁场B竖直向下分布在导轨所...

如图所示,水平光滑的平行金属导轨,左端接有电阻R,匀强磁场B竖直向下分布在导轨所在的空间内,质量一定的金属棒PQ垂直导轨放置今使棒以一定的初速度v0向右运动,当其通过位置a、b时,速率分别为va、vb,到位置c时棒刚好静止,设导轨与棒的电阻均不计,a到b与b到c的间距相等,则金属棒在由a到b和由b到c的两个过程中 

A回路中产生的内能不相等

B棒运动的加速度相等

C安培力做功相等

D通过棒横截面积的电荷量相等

 

AD 【解析】 试题分析:由于金属棒在磁场里做切割磁感线运动则产生的感应电动势为:,那么感应电流为:,金属棒受到的安培力,安培力水平向左,金属棒在安培力作用下做减速运动,因为速度v越来越小,导体棒受到的安培力也越来越小。导体棒克服安培力做功,把金属棒的动能转化为内能,由于ab间距离与bc间距离相等,安培力F从a到c逐渐减小,由W=Fs分析可知,从a到b克服安培力做的比从b到c克服安培力做的功多,因此在a到b的过程产生的内能多,故A正确,C错误; 金属棒PQ在运动过程中所受到的合力是安培力,由牛顿第二定律得:,由于v减小,所以金属棒向右运动过程中,加速度逐渐减小,故B错误;金属棒运动过程中,电路产生的感应电荷量,从a到b的过程中与从b到c的过程中,回路面积的变化量△S相等,B、R相等,因此,通过棒横截面积的电荷量相等,故D正确;所以AD正确,BC错误。 考点:导体切割磁感线时的感应电动势、电功、牛顿第二定律 【名师点睛】本题主要考查了综合运用电磁感应、电路知识、牛顿第二定律等知识的能力.金属棒在磁场里做切割磁感线运动则产生的感应电动势,受到安培力金属棒向右做加速度逐渐减小的减速运动,克服安培力做功,把金属棒的动能转化为内能;由能量守恒判断回路产生的内能;由牛顿第二定律判断加速度的大小关系;由E=BLv求出感应电动势,由欧姆定律求出感应电流,最后由电流定义式的变形公式求出感应电荷量.  
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考点分析:
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如图所示,竖直放置的两根平行金属导轨之间接有定值电阻R,质量不能忽略的金属棒与两导轨始终保持垂直并良好接触且无摩擦,棒与导轨的电阻均不计,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,棒在竖直向上的恒力F作用下加速上升的一段时间内,力F做的功与安培力做的功的代数和等于 

A棒的机械能增加量

B棒的动能增加量

C棒的重力势能增加量

D电阻R上放出的热量

 

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等腰直角三角形OPQ区域内存在匀强磁场另有一等腰直角三角形导线框ABC以恒定的速度沿垂直于磁场方向穿过磁场,穿越过程中速度方向始终与AB边垂直且保持AC平行于OQ,关于线框中的感应电流,以下说法中正确的是 

A开始进入磁场时感应电流最大

B产生的电动势属于动生电动势

C开始进入磁场时感应电流沿顺时针方向

D开始穿出磁场时感应电流沿顺时针方向

 

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如图所示的电路中,三个相同的灯泡a、b、c和电感L1、L2与直流电源连接,电感的电阻忽略不计电键S从闭合状态突然断开时,下列判断正确的有 

Aa先变亮,然后逐渐变暗

Bb先变亮,然后逐渐变暗

Cc先变亮,然后逐渐变暗

Db、c都逐渐变暗

 

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如图是质谱仪的工作原理示意图,带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A2平板S下方有强度为B0的匀强磁场下列表述正确的是 

A质谱仪可以用来分析同位素

B速度选择中的磁场方向垂直纸面向外

C能通过狭缝P的带电粒子的速率等于

D粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的荷质比越小

 

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如图所示,在水平匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场中,有一竖直足够长固定绝缘杆MN,小球P套在杆上,已知P的质量为m,带正电,量为q,电场强度为E、磁感应强度为B,P与杆间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g小球由静止开始下滑直到稳定的过程中 

A小球的加速度一直减小

B小球的机械能和电势能的总和保持不变

C下滑加速度为最大加速度一半时的速度可能是

D下滑加速度为最大加速度一半时的速度可能是

 

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