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如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,在金属线框的下方有一磁...

如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,在金属线框的下方有一磁感应强度为B的匀强磁场区域,MNM′N′是匀强磁场区域的水平边界,两边界的距离为s,并与线框的bc边平行,磁场方向与线框平面垂直.现让金属线框由距MN的某一高度从静止开始下落,图乙是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域的vt图象(其中OABCDE相互平行).已知金属线框的边长为LL<s)、质量为m,电阻为R,当地的重力加速度为g,图象中坐标轴上所标出的字母v1v2t1t2t3t4均为已知量.下落过程中bc边始终水平,根据题中所给条件,以下说法正确的是

A.t2是线框全部进入磁场瞬间,t4是线框全部离开磁场瞬间

B.bc边进入磁场起一直到ad边离开磁场为止,感应电流所做的功为mgs

C.v1的大小一定为

D.线框离开磁场过程中流经线框横截面的电荷量和线框进入磁场过程中流经线框横截面的电荷量一样多

 

AD 【解析】 金属线框进入磁场之前,做自由落体运动,下边进入磁场切割磁感线产生感应电动势和感应电流,下边受到向上的安培力作用,做加速度减少的减速运动;导线框完全进入磁场中,导线框中磁通量不变,不产生感应电流,导线框不受安培力作用,受重力,做匀加速运动;导线框下边开始出磁场时,上边切割磁感线产生感应电动势和感应电流,上边受到向上的安培力作用,导线框做减速运动.全部离开后,以加速度g做匀加速运动.所以A正确;从bc边进入磁场起一直到ad边离开磁场为止,, ,B错误;当恰受力平衡时,,解得,即C有可能正确,D正确;q=It==,进入和离开相同,所以q相同.
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考点分析:
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如图1所示,光滑的平行竖直金属导轨ABCD相距L,在AC之间接一个阻值为R的电阻,在两导轨间abcd矩形区域内有垂直导轨平面竖直向上、宽为5d的匀强磁场,磁感应强度为B,一质量为m、电阻为r、长度也刚好为L的导体棒放在磁场下边界ab上(与ab边重合),现用一个竖直向上的力F拉导体棒,使它由静止开始运动,已知导体棒离开磁场前已开始做匀速直线运动,导体棒与导轨始终垂直且保持良好接触,导轨电阻不计,F随导体棒与初始位置的距离x变化的情况如图2所示,下列判断正确的是( )

A.导体棒离开磁场时速度大小为

B.导体棒经过磁场的过程中,通过电阻R的电荷量为

C.离开磁场时导体棒两端电压为

D.导体棒经过磁场的过程中,电阻R产生焦耳热为

 

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如图所示,电流表由两个相同的电流计改装而成,现将这两个电流表并联后接入电路中,闭合开关,调节滑动变阻器,下列说法中正确的是(    

A.的读数之比为

B.的读数之比为

C.的指针偏转角度之比为

D.的指针偏转角度之比为

 

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如图所示,abcd是某匀强电场中的四个点,它们是一个四边形的四个顶点,abcdabbc2abcdbc2l,电场方向与四边形所在平面平行.已知a点电势为24 Vb点电势为28 Vd点电势为12 V.一个质子(不计重力)经过b点的速度大小为v0,方向与bc45°,一段时间后经过c点,则下列说法正确的是(   

A.c点电势为20 V B.质子从b运动到c所用的时间为

C.场强的方向由a指向c D.质子从b运动到c电场力做功为8 eV

 

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如图所示是一定质量的理想气体的体积V和摄氏温度变化关系的v-t图象,气体由状态A变化到状态 B的过程中,下列说法正确的是(  )

A.气体的内能增大

B.气体的压强减小

C.气体的压强不变

D.气体对外做功,同时从外界吸收能量

 

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如图,一个质量为m、带电量为+q的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中。现给圆环一个水平向右的初速度v0,在以后的运动中下列说法正确的是(  )

A.圆环可能做匀减速运动

B.圆环不可能做匀速直线运动

C.圆环克服摩擦力所做的功可能为

D.圆环克服摩擦力所做的功不可能为

 

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