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如图9所示,光滑的“∏”形金属导体框竖直放置,质量为m的金属棒MN与框架接触良好...

如图9所示,光滑的“∏”形金属导体框竖直放置,质量为m的金属棒MN与框架接触良好.磁感应强度分别为B1B2的有界匀强磁场方向相反,但均垂直于框架平面,分别处在abcdcdef区域.现从图示位置由静止释放金属棒MN,当金属棒进入磁场B1区域后,恰好做匀速运动.以下说法中正确的有(  )

 

A.若B2B1,金属棒进入B2区域后将加速下滑

B.若B2B1,金属棒进入B2区域后仍将保持匀速下滑

C.若B2<B1,金属棒进入B2区域后可能先加速后匀速下滑

D.若B2>B1,金属棒进入B2区域后可能先减速后匀速下滑

 

BCD 【解析】若B2=B1,金属棒进入B2区域后,磁场反向,回路电流反向,由左手定则知:安培力并没有反向,大小也没有变,故金属棒进入B2区域后,mg-=0,仍将保持匀速下滑,B对;若B20,金属棒进入B2区域后可能先加速后匀速下滑,故C也对;同理,若B2>B1,金属棒进入B2区域后mg-<0,可能先减速后匀速下滑,故D也对.  
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考点分析:
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图中B为理想变压器,接在交变电压有效值保持不变的电源上,指示L1和L2完全相同其阻值均定不变,R 是一个定值电阻,电压表、电流表都为理想电表。开始时开关S是断开的,当S闭合后,下列说法正确的是

A灯L1的亮度变亮

B理想变压器的输入功率变大

C电流表A1的示数不变

D电压表的示数不变,电流表A2的示数示数变小

 

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如下图所示,图甲和图乙分别表示正弦脉冲波和方波的交变电流与时间的变化关系.若使这两种电流分别通过两个完全相同的电阻,则经过1 min的时间,两电阻消耗的电功之比WW  

../Documents/13WA127.TIF

A.1           B.12             C.13          D.16

 

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如右图所示,在光滑的水平面上,一质量为m,半径为r,电阻为R的均匀金属环,以初速度v0向一磁感应强度为B的有界匀强磁场滑去(磁场宽度d>2r).圆环的一半进入磁场历时t秒,这时圆环上产生的焦耳热为Q,则t秒末圆环中感应电流的瞬时功率为(  )

A.         B.

C.    D.

 

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圆形导体线圈a平放在水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路。若将滑动变阻器的滑片P向下滑动,下列表述正确的是                     

A线圈a中将产生俯视顺时针方向的感应电流     

B穿过线圈a的磁通量变小

C线圈a有扩张的趋势                        

D线圈a对水平桌面的压力FN将增大

 

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如图所示在虚线空间内有一对彼此平行的金属导轨,宽为L,与水平面的夹角为θ,导轨电阻不计,在虚线空间内同时分布着垂直导轨平面上的磁感应强度为B的匀强磁场.导轨的下端接一定值电阻R,上端通过导线与一对竖直放置的平行金属板相连接,两板间距为d,其间固定着一光滑绝缘直杆,它与水平面也成θ角,杆上套一带电小球.当一电阻也为R的光滑导体棒ab沿导轨以速度v匀速下滑时,小球恰好静止在绝缘直杆上.则由此可以判断小球的电性并能求出其荷质比为(  )

A. 正电荷,2dgtanθ/BLvcosθ

B. 正电荷,2dgtanθ/BLv

C. 负电荷,2dgtanθ/BLvcosθ

D. 负电荷,2dgtanθ/BLv

 

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