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电阻为4R的正方形均匀导线框ABCD从图示位置沿水平向右方向以速度v匀速穿过磁场...

电阻为4R的正方形均匀导线框ABCD从图示位置沿水平向右方向以速度v匀速穿过磁场区域,在下图中线框AB两端电压UAB与线框移动距离x的关系图象正确的是(

A.     B.

C.     D.

 

A 【解析】 由楞次定律判断感应电流方向,确定出A、B两端电势的高低.由E=BLv求出感应电动势,由欧姆定律求出电势差. 由楞次定律判断可知,在线框穿过磁场的过程中,A点的电势始终高于B的电势,则UAB始终为正值。AB、DC两边切割磁感线时产生的感应电动势为E=Bav。在0-a内,AB切割磁感线,AB两端的电压是路端电压,则UAB=E=Bav;在a-2a内,线框完全在磁场中运动,穿过线框的磁通量没有变化,不产生感应电流,则UAB=E=Bav;在2a-3a内,A、B两端的电压等于路端电压的,则UAB=E=Bav.故A正确。故选A。
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考点分析:
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如图所示,光滑水平面上有大小相同的AB两球在同一直线上运动。两球质量关系为 ,规定向右为正方向,AB两球的动量均为,运动中两球发生碰撞,碰撞后A球的动量增量为,则(            

A. 左方是A球,碰撞后AB两球速度大小之比

B. 左方是A球,碰撞后AB两球速度大小之比

C. 右方是A球,碰撞后AB两球速度大小之比

D. 右方是A球,碰撞后AB两球速度大小之比

 

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关于物理科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是  

A. 奥斯特发现了电流的磁效应,并发现了电磁感应现象

B. 库仑提出了库仑定律,并最早用实验测得元电荷e的数值

C. 焦耳首先引入电场线和磁感线,极大地促进了他对电磁现象的研究

D. 安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说

 

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如图甲所示,MNPQ为间距L=1.0m足够长的平行导轨,NQMN,导轨的电阻均不计.导轨平面与水平面间的夹角θ=37°NQ间连接有一个R=6Ω的电阻.有一匀强磁场垂直于导轨平面且方向向上,磁感应强度为B0=1T.将一根质量为m=0.1kg电阻为r(大小未知)的金属棒ab紧靠NQ放置在导轨上,且与导轨接触良好.现由静止释放金属棒,当金属棒滑行至cd处时达到稳定速度,已知在此过程中金属棒沿斜面下滑的距离为S=4m,且金属棒的加速度a与速度v的关系如图乙所示,设金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行.取g=10m/s2 (sin370=0.6,sin530=0.8) 求:

(1)金属棒与导轨间的动摩擦因数μ

(2)金属棒的电阻r

(3) 若将金属棒滑行至cd处的时刻记作t=0,从此时刻起,让磁感应强度逐渐减小,为使金属棒中不产生感应电流,则磁感应强度B应怎样随时间t变化(写出Bt的关系式)。

 

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在图甲中,直角坐标系0xy13象限内有匀强磁场,第1象限内的磁感应强度大小为2B,第3象限内的磁感应强度大小为B,磁感应强度的方向均垂直于纸面向里.现将半径为R,圆心角为900的扇形导线框OPQ以角速度O点在纸面内沿逆时针匀速转动,导线框回路电阻为r.

1)求导线框中感应电流最大值.

2)求导线框从图示位置开始转过900的过程中通过导线框横截面的电荷量.

3)求线框匀速转动一周产生的热量.

 

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如图所示,光滑水平轨道上放置长板A(上表面粗糙)和滑块C,滑块B置于A的左端,三者质量分别为mA2 kgmB1 kgmC2 kg.开始时C静止,AB一起以v05 m/s的速度匀速向右运动,AC发生碰撞(时间极短)C向右运动,经过一段时间,AB再次达到共同速度一起向右运动,且恰好不再与C发生碰撞.求

(1)AC碰撞后瞬间A的速度大小.

(2)运动过程中因摩擦而产生的热量。

 

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