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如图所示,两平行的光滑导轨固定在同一水平面内,两导轨间距离为L,金属棒ab垂直于...

如图所示,两平行的光滑导轨固定在同一水平面内,两导轨间距离为L,金属棒ab垂直于导轨,金属棒两端与导轨接触良好,在导轨左端接入阻值为R的定值电阻,整个装置处于竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中。与R相连的导线、导轨和金属棒的电阻均可忽略不计。用平行于导轨向右的大小为F的力拉金属棒,使金属棒以大小为v的速度向右匀速运动,( )

A. 金属棒ab相当于电源,其a端相当于电源负极

B. 拉力F=

C. 回路中的感应电流沿顺时针方向流动

D. 定值电阻消耗的电功率P=Fv

 

BD 【解析】试题分析:根据楞次定律可得电流从b到a,a端相当于正极,回路中感应电流方向为为逆时针方向,AC错误;产生的感应电动势,导体棒受到的安培力,由于导体棒做匀速直线运动,所以,B正确;由于速度不变,所以拉力做功转化为电阻产生的内能,故定值电阻消耗的电功率,D正确; 考点:考查了导体切割磁感线运动 【名师点睛】对电磁感应电源的理解 (1)电源的正负极可用右手定则或楞次定律判定,要特别注意在内电路中电流由负极到正极。 (2)电磁感应电路中的电源与恒定电流的电路中的电源不同,前者是由于导体切割磁感线产生的,公式为E=BLv,其大小可能变化,变化情况可根据其运动情况判断;而后者的电源电动势在电路分析中认为是不变的。 (3)在电磁感应电路中,相当于电源的导体(或线圈)两端的电压与恒定电流的电路中电源两端的电压一样,等于路端电压,而不等于电动势。(除非切割磁感线的导体或线圈电阻为零)  
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如图所示,AB为固定的光滑圆弧轨道,O为圆心,AO水平,BO竖直,轨道半径为R,将质量为m的小球可视为质点从A点由静止释放,在小球从A点运动到B点的过程中, 

A小球所受合力的冲量水平向右

B小球所受支持力的冲量水平向右

C小球所受合力的冲量大小为m

D小球所受重力的冲量大小为0

 

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如图所示,传送带带面AB与水平面间夹角为=37°,物块与传送带之间动摩擦因数为05,传送带保持匀速运转。现将物块由静止放到传送带中部,AB间距离足够大(若物块可与带面等速,则物块与带面等速时,物块尚未到达AB)。下列关于物块在带面AB上的运动情况的分析正确的是

A. 若传送带沿顺时针方向匀速运转,物块沿传送带向上加速滑动

B. 若传送带沿顺时针方向匀速运转,物块沿传送带向下加速滑动

C. 若传送带沿逆时针方向匀速运转,物块加速度的大小先为10m/s2,后为0

D. 若传送带沿逆时针方向匀速运转,物块加速度的大小先为10m/s2,后为2m/s2

 

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如图所示,水平放置的平行板电容器的两板间有一竖直向上的匀强电场,下板接地,两板间距离为10cm,A点距下板3cm,B点距上板3cm。质量m=001kg、电荷量为+10-3C的小球能够在A点保持静止。现将小球移到匀强电场之外。下列说法正确的是

A上板的电势比下板高10V

BA点的电势为3V

C电荷量为-10-3C的带负电的点电荷在A点的电势能为3×10-3J

D将电荷量为-10-3C的带负电的点电荷从A点移到B点,电场力对该点电荷做功4×10-3J

 

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如图所示,光滑的小圆弧轨道半径为r,光滑的大圆弧轨道半径为4r,小球质量为m可视为质点,小圆弧与大圆弧的圆心O1、O2在同一竖线上,两圆弧的最低点重合,两圆弧轨道固定在同一竖直平面内。小球从大圆弧轨道上与O2等高处由静止释放,小球通过小圆弧轨道最高点时对轨道的压力的大小为

A2mg     B3mg      C4mg       D5mg

 

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如图所示,质量为2kg的物体与水平地面间动摩擦因数为02,水平地面足够大。t=0时,物体以2m/s初速向右运动,同时对物体施加一个水平向左的大小恒为2N的拉力F,向右为正方向,在t=0之后( )

A. 物体所受摩擦力不会变化

B. 物体所受摩擦力会由-4N变为+2N

C. 物体所受摩擦力会由-4N变为-2N

D. 物体所受摩擦力会由+4N变为+2N

 

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