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将两根足够长的光滑平行导轨MN、PQ固定在水平桌面上,间距为l,在导轨的左端接有...

将两根足够长的光滑平行导轨MN、PQ固定在水平桌面上,间距为l,在导轨的左端接有阻值为R的定值电阻,将一长为l质量为m的导体棒放在导轨上,已知导体棒与导轨间的接触始终良好,且阻值也为R。在导轨所在的空间加一磁感应强度为B、方向竖直向上的匀强磁场。现用一质量不计的轻绳将导体棒与一质量也为m的重物跨过光滑的定滑轮连接,重物距离地面的高度足够大,如图所示,重物由静止释放后,带动导体棒一起运动,忽略导轨的电阻,重力加速度为g。重物下落h时此时导体棒做匀速运动,则下列说法正确的是          

A该过程中电阻R中的感应电流方向为由M到P

B重物释放的瞬间加速度最大且为g

C导体棒的最大速度为

D该过程流过定值电阻的电量为

 

CD 【解析】 试题分析:由右手定则可知,电阻R中的感应电流方向为由P到M,A错误;重物刚下落时加速度最大,由牛顿第二定律有,解得:,B错误;以导体棒与重物整体为研究对象可知,当导体棒所受安培力与重物重力平衡时,达到最大速度,即解得,C正确;由法拉第电磁感应定律可知又,,则通过电阻R的电荷量为:,D正确。故选CD。 考点:本题考查的安培力、右手定则、牛顿运动定律,意在考查考生对所学知识的综合应用能力。 【名师点睛】本题是法拉第电磁感应定律、欧姆定律、安培力等知识的综合应用,关键要搞清电路的连接方式,分析金属棒的运动过程及受力情况,结合力和运动的关系求解。  
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考点分析:
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如图所示,光滑绝缘的半圆轨道竖直放置,直径AD水平,B、C是三等分点,在A、D两点固定有电荷量为Q1和Q2的正点电荷,一不计重力的带电小球,恰好能静止在C点,现使该小球以一定的初速度从A点沿轨道运动到D点,则下列说法正确的是        

A两点电荷的电荷量之比为

B小球经过C点时加速度等于0

C小球经过C点时动能最大

D小球在B、C两点的电势能相等

 

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A. 地球表面的重力加速度变大

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A时,原线圈输入电压的瞬时值为

B时,电压表示数为18V

C电流表示数为1A

D变压器的输入功率为9W

 

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如图所示,在轻弹簧的上端连线一个质量为m的小球A,下端固定在水平地面上。若将 小球A从弹簧原长位置由静止释放,小球A能够下降的最大高度为h。若将小球A换为质量为3m的小球B,仍从弹簧原长位置由静止释放,则小球B下降h时的速度为重力加速度为g,不计空气阻力

A       B     C     D

 

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如图所示,水平转台上的小物体A、B通过轻弹簧连接,并随转台一起匀速转动,A、B的质量分别为m、2m,A、B与转台的动摩擦因数均为μ,A、B离转台中心的距离分别为1.5r、r,已知弹簧的原长为1.5r,劲度系数为k,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,以下说法中正确的是   

A当B受到的摩擦力为0时,转台转动的角速度为

B当A受到的摩擦力为0时,转台转动的角速度为

C若转台转动的角速度为,则A不动,B刚好要滑动

D转台转动的角速度为,则B不动,A刚好要滑动

 

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