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如图所示,足够长的U型光滑金属导轨平面与水平面成θ角(0<θ<90°),其中MN...

如图所示,足够长的U型光滑金属导轨平面与水平面成θ(0<θ<90°),其中MNPQ平行且间距为L,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计.金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且接触良好,ab棒接入电路的电阻为R,当流过ab棒某一横截面的电荷量为q时,ab棒的速度大小为v,则ab棒在这一过程中(  )

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A.运动的平均速度大小为满分5 manfen5.comv

B.下滑的位移大小为满分5 manfen5.com

C.产生的焦耳热为qBLv

D.受到的最大安培力大小为满分5 manfen5.comsin θ

 

B 【解析】本题考查金属棒切割磁感线的电磁感应现象,意在考查考生应用法拉第电磁感应定律、牛顿第二定律、能量守恒定律解决电磁感应综合问题的能力.分析ab棒的受力情况,有mgsin θ-=ma,分析可得ab棒做加速度减小的加速运动,故其平均速度不等于初末速度的平均值,A错误;设ab棒沿斜面下滑的位移为x,则电荷量q=IΔt=·Δt==,解得位移x=,B正确;根据能量守恒定律可知,产生的焦耳热等于ab棒机械能的减少量,Q=-mv2,ab棒受到的最大安培力为,C、D错误.  
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考点分析:
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如图所示,在矩形有界匀强磁场区域ABCD内有一质量可以忽略不计、电阻为R的闭合导线框abcd.线框在外力F的作用下,从图示位置匀速向右离开磁场.若第一次用0.3 s时间拉出,电路中的电流为I1cd边受的安培力为F1,外力所做的功为W1,通过导线截面的电荷量为q1;第二次用0.9 s时间拉出,电路中的电流为I2cd边受的安培力为F2,外力所做的功为W2,通过导线截面的电荷量为q2,则              (  )

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AI1I23BF1F211

CW1W23Dq1q213

 

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矩形导线框abcd放在匀强磁场中,在外力控制下处于静止状态,如图甲所示.磁感线方向与导线框所在平面垂直,磁感应强度B随时间变化的图象如图乙所示.t0时刻,磁感应强度的方向垂直线框平面向里,在04 s时间内,导线框ad边所受安培力随时间变化的图象(规定向左为安培力的正方向)可能是下图中的              (  )

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如图所示,水平虚线MN的上方有一垂直纸面向里的匀强磁场,矩形导线框abcdMN下方某处以v0的速度竖直上抛,向上运动高度H后垂直进入匀强磁场,此过程中导线框的ab边始终与边界MN平行.不计空气阻力,在导线框从抛出到速度减为零的过程中,以下四个图象中可能正确反映导线框的速度与时间关系的是(  )

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边长为a的闭合金属正三角形框架,左边竖直且与磁场右边界平行,完全处于垂直于框架平面向里的匀强磁场中.现把框架匀速水平向右拉出磁场,如图所示,则下列图象与这一过程相符合的是(  )

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如图所示,光滑水平桌面上有一质量为m的物块,桌面右下方有半径为R的光滑圆弧形轨道,圆弧所对应的圆心角为,轨道左右两端点AB等高,左端A与桌面的右端的高度差为H.已知物块在一向右的水平拉力作用下沿桌面由静止滑动,撤去拉力后物块离开桌面,落到轨道左端时其速度方向与轨道相切,随后沿轨道滑动,若轨道始终与地面保持静止(重力加速度为g)

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求:(1)拉力对物块做的功;

(2)物块滑到轨道最低点时受到的支持力大小.

 

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