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如图甲所示,电阻不计且间距为L=1m的光滑平行金属导轨竖直放置,上端连接阻值为R...

如图甲所示,电阻不计且间距为L=1m的光滑平行金属导轨竖直放置,上端连接阻值为R=2Ω的电阻,虚线OO′下方有垂直于导轨平面向内的匀强磁场。现将质量为m=0.3kg、电阻不计的金属杆abOO′上方某处由静止释放,下落过程中与导轨保持良好接触且始终水平。在金属杆ab下落0.3m的过程中,其加速度a与下落距离h的关系图象如图乙所示。已知ab进入磁场时的速度v0=2.0m/s,取g=10m/s2.则下列说法正确的是(     )

A. 进入磁场后,金属杆ab中电流的方向由ab

B. 匀强磁场的磁感应强度为2.0T

C. 金属杆ab下落0.3 m时,其速度为1.0m/s

D. 金属杆ab下落0.3 m的过程中,R上产生的热量为0.75J

 

ACD 【解析】试题分析:金属杆中感应电流的方向由右手定则判断;由乙图读出金属杆进入磁场时加速度的大小,判断出加速度方向.由法拉第电磁感应定律、欧姆定律推导出安培力与速度的关系式,由牛顿第二定律列式可求出磁感应强度.由图看出,下落0.3m时,金属杆的加速度为零,做匀速直线运动,重力与安培力平衡,列式可求出杆的速度.从开始下落到下落0.3m的过程中,杆的机械能减小转化为内能,由能量守恒列式可求出电阻R上产生的热量. 进入磁场后,根据右手定则判断可知金属杆ab中电流的方向由a到b,故A正确;由乙图知,刚进入磁场时,金属杆的加速度大小,方向竖直向上.由牛顿第二定律得:,设杆刚进入磁场时的速度为,则有,联立得,代入得:,故B错误;下落时,通过a-h图象知a=0,表明金属杆受到的重力与安培力平衡有,其中,联立得,故C正确;从开始到下落的过程中,由能的转化和守恒定律有,代人数值有,故D正确.  
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考点分析:
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如图所示,将条形磁铁插入闭合线圈,第一次用0.2 s,第二次用0.4 s,并且两次插入过程中磁铁相对于线圈的起始和终止位置相同,则(      )

A. 第一次穿过线圈的磁通量的最大值比第二次的大

B. 第一次穿过线圈的磁通量的变化比第二次的快

C. 第一次线圈中产生的感应电流比第二次的大

D. 第一次线圈中产生的感应电流比第二次的小

 

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如图(a)所示,在t=0时刻,质量为m、边长为L、电阻为R的正方形金属线框以速度v0进入宽度为L、磁感应强度为B的有界匀强磁场区域。在t=t1时刻,线框恰好全部进入磁场且速度减小为v1;此时对线框施加一沿运动方向的力F,使线框在t=2t1时刻恰好完全离开磁场。该过程中线圈的v-t图象如图(b)所示,图象关于t=t1对称。下列说法正确的是(     )

A. 线框进入磁场和穿出磁场的过程,感应电流的方向相同

B. 线框进入磁场和穿出磁场的过程,受到安培力的方向相同

C. 线框进入磁场的过程,通过导体横截面的电荷为

D. 线框穿出磁场的过程中,外力F所做的功为

 

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一闭合线圈放在随时间均匀变化的磁场中,线圈平面和磁场方向垂直.若想使线圈中的感应电流增强一倍,下述方法不可行的是(          )

A. 使线圈匝数增加一倍

B. 使线圈面积增加一倍

C. 使线圈匝数减少一半

D. 使磁感应强度的变化率增大一倍

 

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如图所示,开始时矩形线框与匀强磁场的方向垂直,且一半在磁场内,一半在磁场外。若要使线框中产生感应电流,下列办法中可行的是(     )

A. cd边为轴转动(小于90°)

B. ab边为轴转动(小于90°)

C. ad边为轴转动(小于60°)

D. bc边为轴转动(小于60°)

 

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如图所示,左侧闭合电路中的电流大小为I1,ab为一段长直导线;右侧平行金属导轨的左端连接有与ab平行的长直导线cd,在远离cd导线的右侧空间存在与导轨平面垂直的匀强磁场,在磁场区域放置垂直导轨且与导轨接触良好的导体棒MN,当导体棒沿导轨匀速运动时,可以在cd上产生大小为I2的感应电流。已知I1> I2,不计匀强磁场对导线abcd的作用,用f1f2分别表示导线cd ab的安培力大小和abcd的安培力大小,下列说法中正确的是(     )

A. MN向左运动,abcd两导线相互吸引,f1=f2

B. MN向右运动,abcd两导线相互吸引,f1=f2

C. MN向左运动,abcd两导线相互吸引,f1>f2

D. MN向右运动,abcd两导线相互吸引,f1>f2

 

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