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如图所示,电阻不计的两光滑平行导轨固定在绝缘水平面上,导轨间距为1m,导轨中部有...

如图所示,电阻不计的两光滑平行导轨固定在绝缘水平面上,导轨间距为1m,导轨中部有一个直径也为1m的圆形匀强磁场区域,与两导轨相切于MN两点,磁感应强度大小为1T、方向竖直向下,长度略大于1m的金属棒垂直导轨水平放置在磁场区域中,并与区域圆直径MN重合。金属棒的有效电阻为0.5Ω,一劲度系数为3N/m的水平轻质弹簧一端与金属棒中心相连,另一端固定在墙壁上,此时弹簧恰好处于原长.两导轨通过一阻值为的电阻与一电动势为4V、内阻为0.5Ω的电源相连,导轨电阻不计。若开关S闭合一段时间后,金属棒停在导轨上的位置,下列说法正确的是( 

A.金属棒停止的位置在MN的右侧

B.停止时,金属棒中的电流为4A

C.停止时,金属棒到MN的距离为0.4m

D.停止时,举报受到的安培力大小为2N

 

AC 【解析】 A.由金属棒中电流方向从M到N可知,金属棒所受的安培力向右,则金属棒停止的位置在MN的右侧,故A正确; B.停止时,金属棒中的电流 I==2A 故B错误; C.设棒向右移动的距离为x,金属棒在磁场中的长度为2y,则 kx=BI(2y) x2+y2= 解得 x=0.4m、2y=0.6m 故C正确; D.金属棒受到的安培力 F=BI(2y)=1.2N 故D错误。 故选AC。  
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考点分析:
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如图所示,一个带电荷量为-Q的点电荷甲,固定在绝缘水平面上的O点。另一个带电荷量为+q、质量为的点电荷乙,从A点以初速度沿它们的连线向甲运动,运动到B点时速度为,且为运动过程中速度的最小值。已知点电荷乙受到的阻力大小恒为AB间距离为L0,静电力常量为,则下列说法正确的是

A. 点电荷乙从A点向甲运动的过程中,加速度先减小再增大

B. 点电荷乙从A点向甲运动的过程中,其电势能先增大再减小

C. OB间的距离为

D. 在点电荷甲形成的电场中,AB间电势差

 

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有一倾角为30°光滑斜面,劲度系数为k的轻弹簧下端固定在斜面底端,上端与一质量为m的滑块A连接,A处于静止状态.另一质量也是m的滑块B在距离滑块AL处由静止释放,AB相碰后粘在一起沿斜面向下运动,AB均可以视为质点,则下列说法正确的是

A.滑块BA碰撞前瞬间B的速度为

B.AB滑块相碰前弹簧所具有的弹性势能为

C.整个过程损失的机械能为

D.AB滑块速度减为零时弹簧弹力的大小为mg

 

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教学用发电机能够产生正弦式交变电流.利用该发电机(内阻可忽略)通过理想变压器向定值电阻R0供电,电路如图甲所示,所产生的交变电压随时间变化规律如乙图所示,C是耐压值为的电容器,R是滑动变阻器,所有电表均为理想电表.则(   

A. 副线圈输出的电流频率为

B. 各电表的示数均为瞬时值

C. 若原副线圈的匝数比为,则电容器不会被击穿

D. 滑动变阻器滑片P向下移动时,电流表的示数均增大

 

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如图所示,一个箱子内放置质量为m的物体,现让箱子以初速度为零从高空释放,箱子所受的空气阻力与箱子下落速度成正比,在箱子下落过程中,下列说法正确的是(  )

A.箱内物体对箱子底部始终没有压力

B.箱内物体对箱子底部刚开始存在压力,但随着箱子下降,压力逐渐减小直到为零

C.箱子接近地面时,箱内物体受到的支持力比刚投下时大

D.箱子接近地面时,箱内物体受到的支持力比刚投下时小

 

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如图所示,质量为m,长为l的铜棒ab,用长度也为l的两根轻导线水平悬吊在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B,未通电时,轻导线静止在竖直方向,通入恒定电流后,棒向外偏转的最大角度为,则  

A.棒中电流的方向为

B.棒中电流的大小为

C.棒中电流的大小为

D.若只增大轻导线的长度,则角变大

 

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