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如图所示,顶角θ=45°的金属导轨MON固定在水平面内,导轨处在方向竖直、磁感应...

如图所示,顶角θ=45°的金属导轨MON固定在水平面内,导轨处在方向竖直、磁感应强度为B的匀强磁场中.一根与ON垂直的导体棒在水平外力作用下以恒定速度v0沿导轨MON向右滑动,导体棒的质量为m,导轨与导体棒单位长度的电阻均匀为r.导体棒与导轨接触点为a和b,导体棒在滑动过程中始终保持与导轨良好接触.t=0时,导体棒位于顶角O处则流过导体棒的电流强度I,导体棒内产生的焦耳热Q,导体棒作匀速直线运动时水平外力F,导体棒的电功率P各量大小随时间变化的关系正确的是(  )

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AC 【解析】【解析】 A、0到t时间内,导体棒的位移为:x=v0t t时刻,导体棒的长度为:l=x 导体棒的电动势为:E=Blv0 回路总电阻为:R=(2x+x)r 电流强度为:,故I的大小保持不变.电流方向b→a 故A正确. C、导体棒匀速直线运动,水平外力与安培力二平衡,则有:,故C正确. D、t时刻导体棒的电功率:P=I2R′=•v0tr=,故D错误. B、因为:P∝t 所以:Q=Pt=,Q﹣t图线是开口向上的抛物线,故B错误. 故选:AC 考点:导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路的欧姆定律;电磁感应中的能量转化. 分析:求出t时刻导体棒的有效长度,结合切割产生的感应电动势和闭合电路欧姆定律求出电流强度与时间的关系式. 导体棒在0~t时间内电流大小恒定,抓住R与时间正比,通过平均功率,根据Q=Pt求出产生的焦耳热Q. 导体棒做匀速直线运动时,水平外力等于安培力,根据平衡条件求出水平拉力的表达式.
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考点分析:
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如图所示,在垂直纸面向里的水平匀强磁场中,水平放置一根粗糙绝缘细直杆,有一重力不可忽略,中间带有小孔的正电小球套在细杆上.现在给小球一个水平向右的初速度vo,假设细直杆足够长,小球在运动过程中电量保持不变,杆上各处的动摩擦因数相同,则小球运动的速度vo与时间t的关系图象可能是(  )

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如图是生产中常用的一种延时继电器的示意图,铁芯上有两个线圈A和B,线圈A跟电源 连接,线圈B的两端接在一起,构成一个闭合回路.下列说法正确的是(  )

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A.闭合开关S时,B中产生与图示方向的感应电流

B.闭合开关S时,B中产生与图示方向相反的感应电流

C.断开开关S时,电磁铁会继续吸住衔铁D一小段时间

D.断开开关S时,弹簧k立即将衔铁D拉起

 

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如图,正方形区域ABCD中有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个带正电粒子(不计重力)以一定速度沿AB边的中点M 垂直于AB边射入磁场,恰好从A点射出.则(  )

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A.仅把该粒子改为带负电,粒子将从B点射出

B.仅增大磁感应强度,粒子在磁场中运动时间将增大

C.仅将磁场方向改为垂直于纸面向外,粒子在磁场中运动时间不变

D.仅减少带正电粒子速度,粒子将从AD之间的某点射出

 

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如图所示,在光滑水平面上方,有两个磁感应强度大小均为B、方向相反的水平匀强磁场,如图所示,PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大.一个边长为a,质量为m,电阻为R的正方形金属线框垂直磁场方向,以速度v从图示位置向右运动,当线框中心线AB运动到与PQ重合时,线框的速度为满分5 manfen5.com,则(  )

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A.此时线框中的电功率为满分5 manfen5.com

B.此时线框的加速度为满分5 manfen5.com

C.此过程通过线框截面的电量为满分5 manfen5.com

D.此过程回路产生的电能为0.75mv2

 

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如图所示,有一金属块放在垂直于表面C的匀强磁场中,磁感应强度B,金属块的厚度为d,高为h,当有稳恒电流I平行平面C的方向通过时,由于磁场力的作用,金属块中单位体积内参与导电的自由电子数目为(上下两面M、N上的电压为U)(  )

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