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如图所示,足够长的U形光滑金属导轨平面与水平面成θ角,其中MN与PQ平行且间距为...

如图所示,足够长的U形光滑金属导轨平面与水平面成θ角,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,棒的速度大小为υ,则金属棒ab在这一过程中(  )

A. 加速度为

B. 下滑的位移为

C. 产生的焦耳热为

D. 受到的最大安培力大小为

 

B 【解析】金属棒ab开始做加速运动,速度增大,感应电动势增大,所以感应电流也增大,导致金属棒受到的安培力增大,所以加速度减小,即金属板做加速度逐渐减小的变加速运动;根据牛顿第二定律,有: mgsinθ-BIL=ma;其中 ; 故 ,故A错误;由电量计算公式 可得,下滑的位移大小为 ,故B正确; 产生的焦耳热Q=I2Rt=qIR,而这里的电流I比棒的速度大小为v时的电流 小,故这一过程产生的焦耳热小于qBLv.故C错误;金属棒ab受到的最大安培力大小为 ,故D错误.故选B. 点睛:电磁感应综合题中,常常用到这个经验公式:感应电量 常用来求位移,但在计算题中,不能直接作为公式用,要推导.  
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考点分析:
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如图所示,在直线电流附近有一根金属棒ab,当金属棒以b端为圆心,以ab为半径,在过导线的平面内匀速旋转达到图中的位置时(  )

A. a端聚积电子    B. b端聚积电子    C. 金属棒内电场强度等于零    D. φaφb

 

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如图(a)、(b)所示的电路中,电阻R和自感线圈L的电阻值都较小,且小于灯A的电阻,接通S,使电路达到稳定,灯泡A发光,然后断开S,则(  )

A. 在电路(a)中,A中的电流反向

B. 在电路(a)中,A将先变得更亮,然后渐渐变暗

C. 在电路(b)中,A中的电流反向

D. 在电路(b)中,A将先变得更亮,然后渐渐变暗

 

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如图所示,一金属铜球用绝缘细线挂于O点,将铜球拉离平衡位置并释放,铜球摆动过程中经过有界的水平匀强磁场区域,若不计空气阻力,则(  )

A. 铜球向右穿过磁场后,还能摆至原来的高度

B. 在进入和离开磁场时,铜球中均有涡流产生

C. 铜球进入磁场后离最低点越近速度越大,涡流也越大

D. 铜球最终将静止在竖直方向的最低点

 

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用电高峰期,电灯往往会变暗,其原理可简化为如下模型.如图所示,理想变压器的副线圈上,通过输电线连接两只相同的灯泡L1L2,输电线的等效电阻为R,原线圈输入有效值恒定的交流电.当开关S闭合时,下列说法正确的是(  )

A. 灯泡L1两端的电压增大    B. 副线圈输出电压减小

C. 电阻R上的电流增大    D. 原线圈输入功率减小

 

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如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比n1n2=31L1L2为两只相同的灯泡,RLDC分别为定值电阻、理想线圈、理想二极管和电容器,其中C=10μF.当原线圈两端接如图乙所示的正弦交流电时,下列说法中正确的是(  )

A. 灯泡L1一定比L2

B. 副线圈两端的电压有效值为12 V

C. 因电容器所在支路处于断路状态,故无电流通过二极管

D. 线圈L两端电压为0

 

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