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如图所示,两个固定的光滑四分之一圆弧轨道PM、QN所在的竖直平面平行,且PQ连线...

如图所示,两个固定的光滑四分之一圆弧轨道PMQN所在的竖直平面平行,且PQ连线与轨道所在平面垂直,轨道间距为L,圆弧所在圆的半径为r,轨道下端MN处切线水平,轨道上端PQ连接有阻值为R的定值电阻,轨道处在辐向的磁场中,磁场方向垂直轨道所在圆弧面,圆弧面上磁感应强度大小处处为B,一根导体棒放在轨道的上端PQ处并由静止释放,导体棒向下运动过程中与轨道接触良好,且始终与轨道垂直,导体棒的质量为m,导体棒和轨道电阻均不计,重力加速度为g。若导体棒从PQ运动到MN过程中,定值电阻R上产生的热量为E,则导体棒从静止运动到MN的过程中,下列说法正确的是(  )

A.电阻R中的电流方向为从ab

B.当导体棒的速度为v时,电阻R的瞬时功率为

C.通过电阻R的电量为

D.MN位置时,对轨道的压力大小为

 

BC 【解析】 A.由右手定则可知,通过电阻R的电流方向为b到a,故A错误; B.由于速度方向始终与磁场垂直,当导体棒的速度为v时,根据法拉第电磁感应定律,感应电动势为 E=BLv 则电阻R的瞬时功率为 故B正确; C.根据法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律,通过电阻R的电量 故C正确; D.根据功能关系,导体棒运动到MN位置时,有 在MN位置,根据牛顿第二定律,有 联立解得 根据支持力和压力关系,可知压力大小为 F'=F 故D错误; 故选BC。  
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如图,等离子体以平行两极板向右的速度v=100m/s进入两极板之间,平行极板间有磁感应强度大小为0.5T、方向垂直纸面向里的匀强磁场,两极板间的距离为10cm,两极板间等离子体的电阻r=1Ω。小波同学在玻璃皿的中心放一个圆柱形电极接电路中B点,沿边缘放一个圆环形电极接电路中A点后完成“旋转的液体”实验。若蹄形磁铁两极间正对部分的磁场视为匀强磁场,上半部分为S极, R0=2.0Ω,闭合开关后,当液体稳定旋转时电压表(视为理想电压表)的示数恒为2.0V,则

A.玻璃皿中的电流方向由中心流向边缘

B.由上往下看,液体做逆时针旋转

C.通过R0的电流为1.5A

D.闭合开关后,R0的热功率为2W

 

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如图所示,平行金属导轨与水平面间的倾角为θ,导轨电阻不计,与阻值为R的定值电阻相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面,磁感应强度为B。有一质量为m、长为l的导体棒在ab位置以初速度v沿斜面向上运动,最远到达ab处,导体棒向上滑行的最远距离为x。导体棒的电阻也为R,与导轨之间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。在导体棒向上滑动过程中,下列说法正确的是(  )

A.导体棒受到的最大安培力为

B.导体棒损失的机械能为mv2mgxsin θ

C.导体棒运动的时间为

D.整个电路产生的焦耳热为mv2mgx(sin θμcos θ)

 

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如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,电压表为理想电表,R为光敏电阻(其阻值随光的照射强度增大而减小),是三个额定电压均为10V的灯泡,其中规格相同。原线圈接入如图乙所示的正弦交流电,三个灯泡均正常发光,设灯泡不会烧坏,下列说法正确的是(  )

A.电路中电流1s内改变50次方向

B.灯泡L1L2的电功率之比为1:5

C.若将灯泡换为一个理想二极管,则电压表示数为11V

D.若将灯泡换为一个理想电流表,把照射R的光减弱,仍然可能正常发光

 

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随着科技的不断发展,无线充电已经进入人们的视线。小到手表、手机,大到电脑、电动汽车的充电,都已经实现了从理论研发到实际应用的转化。下图给出了某品牌的无线充电手机利用电磁感应方式无线充电的原理图。关于无线充电,下列说法正确的是(  )

A.无线充电时手机接收线圈部分的工作原理是电流的磁效应

B.只有将充电底座接到直流电源上才能对手机进行充电

C.接收线圈中交变电流的频率与发射线圈中交变电流的频率相同

D.只要有无线充电底座,所有手机都可以进行无线充电

 

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如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为5:1,原线圈串联一个滑动变阻器(此时接入电路电阻最大),副线圈接有额定功率和额定电压均为“40W40V”的两个灯泡ab。现将变压器接入电压的交流电路中,S断开,调节滑动变阻器的阻值为时,b灯正常发光;S闭合,调节滑动变阻器的阻值为时,ab两灯均正常发光。设灯泡不会被烧坏,下列说法正确的是

A.副线圈中电流的频率为20Hz

B.的阻值为200

C.根据题意可知,S闭合时副线圈电路的功率是S断开时副线圈电路功率的2

D.R2的阻值是R1的阻值的2

 

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