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如图a所示,固定在水平桌面上的光滑金属框架cdeg处于方向竖直向下的匀强磁场中,...

如图a所示,固定在水平桌面上的光滑金属框架cdeg处于方向竖直向下的匀强磁场中,金属杆ab与金属框架接触良好.在两根导轨的端点d、e之间连接一电阻,其他部分电阻忽略不计.现用一水平向右的外力F作用在金属杆ab上,使金属杆由静止开始向右在框架上滑动,运动中杆ab始终垂直于框架.图b为一段时间内金属杆受到的安培力f随时间t的变化关系,则可以表示外力F随时间t变化关系的图象是( )
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金属杆由静止开始向右在框架上滑动时,水平方向受到外力F和安培力作用,可推导出安培力与速度的关系式,由图分析安培力随时间的变化情况,得到速度与时间的变化情况,根据牛顿第二定律,分析F与时间的关系. 【解析】 由感应电动势E=Blv,电流I=得到     安培力f=BIl= 由图f∝t,则v∝t,说明导体做匀加速运动,那么v=at 根据牛顿第二定律,得F-f=ma    得到F=f+ma=故B正确 故选B
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考点分析:
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如图所示,两根通电长直导线P、Q互相平行,垂直纸面放置,其间距为L,电流强度均为I,方向垂直纸面向里(已知电流为I的长直导线产生的磁场中,距导线r处的磁感应强度B=kI/r,其中k为常数).某时刻有一电子(质量为m、电量为e)正好经过y轴的A点,速度大小为v,方向沿y轴正方向,且A点到P与Q的距离均为L,则电子此时所受磁场力 为( )
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如图所示,为一台发电机结构示意图,其中N、S是永久磁铁的两个磁极,它们的表面呈半圆柱面形状.M是圆柱形铁芯,它与磁极的柱面共轴,铁芯上有一矩形线框,可绕与铁芯M共轴的固定转轴旋转.磁极与铁芯之间的缝隙中形成方向沿半径、大小相等的磁场.若从图示位置开始计时,当线框绕固定转动轴匀速转动时,下列说法中正确的是( )
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A.绕圈中将产生正弦交变电流
B.绕圈中将产生恒定电流
C.穿过绕圈的磁通量的变化率始终为零
D.绕圈中产生的电流大小不变,方向每转一周改变两次
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图甲为斯密特触发器,当加在它的输入端A的电压逐渐上升到某个值(1.6V)时,输出端Y会突然从高电平跳到低电平(0.25V),而当输入端A的电压下降到另一个值的时候(0.8V),Y会从低电平跳到高电平(3.4V).图乙为一光控电路,用发光二极管LED模仿路灯,RG为光敏电阻.关于斯密特触发器和光控电路的下列说法中正确的是( )
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A.斯密特触发器是具有特殊功能的与门电路
B.斯密特触发器的作用是将模拟信号转换为数字信号
C.调节R1和R2的阻值都不影响光线对二极管发光的控制
D.要使二极管在天更暗时才会点亮,应该调小R1
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关于磁场和磁感线的描述,下列说法中正确的是( )
A.磁感线可以形象地描述各点磁场的方向
B.磁感线是磁场中客观存在的线
C.磁感线总是从磁铁的北极出发,到南极终止
D.实验中观察到的铁屑的分布就是磁感线
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manfen5.com 满分网如图所示,MN、PQ为间距L=0.5m且足够长的平行导轨,MQ⊥MN,导轨  平面与水平面间的夹角θ=37°,NQ间连接一个R=4Ω的电阻.一匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度B=1T.将一根质量m=0.05kg、电阻r=1Ω的金属棒ab,紧靠NQ放置在导轨上,且与导轨接触良好,导轨的电阻不计.现静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行.已知金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,当金属棒滑行至cd处时已经达到稳定速度,cd离NQ的距离s=0.2m.g取l0m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8. 问:
(1)当金属棒滑行至cd处时回路中的电流多大?
(2)金属棒达到的稳定速度多大?
(3)若将金属棒滑行至以处的时刻记作t=0,从此时刻起,让磁场的磁感应强度逐渐减小,可使金属棒中不产生感应电流,则t=1s时磁感应强度多大?
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