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如图所示,相距为d的两条水平虚线之间是方向水平向里的匀强磁场,磁感应强度为B,正...

如图所示,相距为d的两条水平虚线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 ,将线圈在磁场上方高h处静止释放,cd边刚进入磁场时速度为cd边刚离开磁场时速度也为,则从线圈cd边刚进入磁场起一直到ab边离开磁场的过程中下列说法不正确的是      

A. 线圈可能是加速进入磁场的

B. 感应电流所做的功为2mgd

C. 线圈的最小速度可能为

D. 线圈的最小速度一定为

 

A 【解析】A、线圈全部进入磁场时没有感应电流,不受安培力,做匀加速运动,而cd边刚离开磁场与刚进入磁场时速度相等,所以线圈进磁场时要减速,A错误; B、根据能量守恒可知:从cd边刚进入磁场到cd边刚穿出磁场的过程:线圈动能变化量为0,重力势能转化为线框产生的热量Q=mgd,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,所以线圈穿出磁场与进入磁场的过程运动情况相同,线框产生的热量与从cd边刚进入磁场到cd边刚穿出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Q′=2mgd,感应电流做的功为2mgd,故B正确; C、线框可能先做减速运动,在完全进入磁场前做匀速运动,因为完全进入磁场时的速度最小,则,则线圈下落的最小速度可能为: ,故C错误; D、设线圈的最小速度为vm,可知全部进入磁场的瞬间速度最小。由动能定理,从cd边刚进入磁场到线框完全进入时,则有: ,有,综上可解得线圈的最小速度为,故D正确; 本题选择错误答案,故选:A。
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考点分析:
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如图所示,在水平面上有两条导电导轨MNPQ,导轨间距为d,匀强磁场垂直于导轨所在的平面向里,磁感应强度的大小为B,两根完全相同的金属杆12间隔一定的距离摆开放在导轨上,且与导轨垂直。它们的电阻均为R,两杆与导轨接触良好,导轨电阻不计,金属杆的摩擦不计。杆1以初速度v0滑向杆2,为使两杆不相碰,则杆2固定与不固定两种情况下,最初摆放两杆时的最少距离之比为:(    )

A. 1:1    B. 1:2    C. 2:1    D. 1:1

 

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如图所示,足够长的光滑金属导轨MNPQ平行放置,且都倾斜着与水平面成夹角θ.在导轨的最上端MP之间接有电阻R,不计其它电阻.导体棒ab从导轨的最底端冲上导轨,当没有磁场时,ab上升的最大高度为H;若存在垂直导轨平面的匀强磁场时,ab上升的最大高度为h.在两次运动过程中ab都与导轨保持垂直,且初速度都相等.关于上述情景,下列说法正确的是(  

A. 两次上升的最大高度相比较为Hh

B. 有磁场时导体棒所受合力的功大于无磁场时合力的功

C. 有磁场时,电阻R产生的焦耳热为

D. 有磁场时,ab上升过程的最小加速度为gsinθ

 

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一圆环形铝质金属圈(阻值不随温度变化)放在匀强磁场中,设第1s内磁感线垂直于金属圈平面(即垂直于纸面)向里,如图甲所示。若磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示,那么第3s内金属圈中(        )

A. 感应电流逐渐增大,沿逆时针方向

B. 感应电流恒定,沿顺时针方向

C. 圆环各微小段受力大小不变,方向沿半径指向圆心

D. 圆环各微小段受力逐渐增大,方向沿半径指向圆心

 

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如图所示,两平行的粗糙金属导轨水平固定在匀强磁场中,磁感应强度为B,导轨宽度为L,一端与电源连接。一质量为m的金属棒ab垂直于平行导轨放置并接触良好,金属棒与导轨间的动摩擦因数为μ=,在安培力的作用下,金属棒以速度向右匀速运动,通过改变磁感应强度的方向,可使流过导体棒的电流最小,此时磁感应强度的方向与竖直方向的夹角为

A. 30°    B. 37°    C. 45°    D. 60°

 

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一条形磁铁静止在斜面上,固定在磁铁中心的竖直上方的水平导线中通有垂直纸面向里的恒定电流,如图所示,若将磁铁的N极位置与S极位置对调后,仍放在斜面上原来的位置,则磁铁对斜面的压力F和摩擦力 的变化情况分别是

A. F增大, 减小

B. F减小, 增大

C. F 都减小

D. F 都增大

 

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