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如图所示,相距为d的两条水平虚线L1、L2之间是方向水平向里的匀强磁场,磁感应强...

如图所示,相距为d的两条水平虚线L1、L2之间是方向水平向里的匀强磁场,磁感应强度为B,正方形线圈abcd边长为LL<d,质量为m、电阻为R,将线圈在磁场上方h高处由静止释放,cd边刚进入磁场时速度为v0,cd边刚离开磁场时速度也为v0,则线圈穿过磁场的过程中从cd边刚进入磁场起一直到ab边离开磁场为止

A感应电流所做的功为mgd

B感应电流所做的功为2mgd

C线圈的最小速度可能为mgR/B2L2

D线圈的最小速度一定是

 

BCD 【解析】 试题分析:根据能量守恒,研究从cd边刚进入磁场到cd边刚穿出磁场的过程:动能变化量为0,重力势能转化为线框进入磁场的过程中产生的热量,,cd边刚进入磁场时速度为,cd边刚离开磁场时速度也为,所以从cd边刚穿出磁场到ab边离开磁场的过程,线框产生的热量与从cd边刚进入磁场到ab边刚进入磁场的过程产生的热量相等,所以线圈从cd边进入磁场到ab边离开磁场的过程,产生的热量,感应电流做的功为,故A错误,B正确;线框可能先做减速运动,在完全进入磁场前已做匀速运动,刚完全进入磁场时的速度最小,则,则最小速度,故C正确;因为进磁场时要减速,线圈全部进入磁场后做匀加速运动,则知线圈刚全部进入磁场的瞬间速度最小.设线圈的最小速度为,线圈从开始下落到线圈刚完全进入磁场的过程,根据能量守恒定律得: ,由上可知, ,解得线圈的最小速度为:.,故D正确。 考点:导体切割磁感线时的感应电动势、电磁感应中的能量转化 【名师点睛】解决本题的关键根据根据线圈下边缘刚进入磁场和刚穿出磁场时刻的速度都是,且全部进入磁场将做加速运动,判断出线圈进磁场后先做变减速运动,也得出全部进磁场时的速度是穿越磁场过程中的最小速度。  
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考点分析:
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如图所示,平行金属导轨和水平面成θ角,导轨与固定电阻R1、R2相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面。有一导体棒ab,质量为m,导体棒的电阻与固定电阻R1和R2的阻值 均相等,与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒ab沿导轨向上匀速滑动,当上滑的速度为v时,受到的安培力为F,则此时:

A电阻R1的电功率为Fv/3

B电阻R1的电功率为Fv/6

C整个装置因摩擦而产生的热功率为μmgvcosθ

D整个装置消耗的机械功率为F+μmgcosθv

 

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下图中半径为r的金属圆盘在垂直于盘面的匀强磁场中,绕O轴以角速度ω沿逆时针方向匀速转动,电阻两端分别接盘心O和盘边缘,则通过电阻R的电流强度的大小和方向是:

A. cd

B. dc

C. cd

D. dc

 

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如图,两条平行虚线之间存在匀强磁场,虚线间的距离为l,磁场方向垂直纸面向里,abcd是位于纸面内的梯形线圈,ad与bc间的距离也为l,t=0时刻bc边与磁场区域边界重合。现令线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域,取沿a-b-c-d-a的感应电流为正方向,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流I随时间t变化的图线可能是下图中的:

 

 

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两个相同的电阻,分别通以如图所示的正弦交流电和方波电流,两种交变电流的最大值、周期如图所示,则在一个周期内,正弦交流电在电阻上产生的热量Q1与方波电流在电阻上产生的热量Q2之比等于:

A3:1             B1:2

C2:1             D1:1

 

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如图所示,变压器初级线圈接电压一定的交流电,在下列措施中能使电流表示数增大的是:

A只将S1从2拨向1

B只将S2从4拨向3

C只将S3从闭合改为断开

D只将变阻器R3的滑动触头上移

 

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