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两根足够长的间距为L的光滑导轨竖直固定,底端接阻值为R的电阻,将阻值也为R金属棒...

两根足够长的间距为L的光滑导轨竖直固定,底端接阻值为R的电阻,将阻值也为R金属棒悬挂在一固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,如图所示。导轨电阻不计,重力加速度为g。现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则    

A、释放瞬间金属棒的加速度一定等于g

B、金属棒到达最低点的加速度一定等于g

C、电路上产生的总热量可能等于金属棒重力势能的减少量

D、金属棒的速度为v时,电阻R的电功率为

 

AD 【解析】 试题分析:金属棒在释放的瞬间,速度为零,不产生感应电动势和感应电流,不受安培力的作用,只受到重力,因此释放瞬间金属棒的加速度一定等于,故A正确;若没有磁场,金属棒做简谐运动,根据对称性可知金属棒到达最低点的加速度大小一定等于g,而现在金属棒在磁场中运动时,受到安培阻力作用,金属棒在最低点时弹簧伸长的长度比没有磁场时要短,弹力要小,根据牛顿第二定律可知加速度一定小于,故B错误;在金属棒运动的过程中,电阻R上产生的总热量等于棒的重力势能减少量与弹簧的弹性势能增加量之差,故C错误;当金属棒的速度为v时,产生的感应电动势为,回路中的电流为,电阻R的电功率为,联立得,故D正确。 考点:导体切割磁感线时的感应电动势、牛顿第二定律、电磁感应中的能量转化 【名师点睛】开始时金属棒的速度为零,弹簧处于原长,此时金属棒只受重力作用,然后金属棒开始加速下落,随速度增加,安培力增加,弹簧弹力也增加,当合外力为零时,金属棒速度最大,然后金属棒继续减速向下运动,弄清运动过程结合功能关系即可正确求解。  
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如图所示,一理想变压器的原线圈匝数为,连接一理想电流表,副线圈接入电路的匝数可以通过滑动触头Q调节,副线圈接有灯泡L和光敏电阻R光照加强时,R的阻值会变小,则    

A、原副线圈电流之比为

B、只使Q向上滑动,灯泡变亮

C、只加强光照,电流表读数变大

D、只加强光照,原线圈的输入功率变小

 

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A. 处场强大小为

B. 球内部的电场为匀强电场

C. 两点处的电势相同

D. 假设将试探电荷沿x轴移动,则从移到R处和从R移到处电场力做功相同

 

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如图所示,质量分别为的A、B两小球,分别用细线悬挂在天花板上,小球之间用轻绳相连。平衡时,两球恰好处于同一高度,细线与竖直方向间夹角分别为,此时细线的拉力分别为,两球的重力势能分别为。突然剪断A、B间的轻绳,两球摆动的最大速度分别为,则   

A、一定大于

B、一定大于

C、一定大于

D、一定大于

 

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如图所示,人在岸上用轻绳拉船,若人匀速拉绳,则船将做    

A、匀速运动

B、匀加速运动

C、变加速运动

D、减速运动

 

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如图所示,一物块受到一个水平力F作用静止于斜面上,此力F的方向与斜面平行,如果将力F撤除,下列对物块的描述正确的是(     )

A. 物块将沿斜面下滑

B. 物块所受的摩擦力方向改变

C. 物块立即获得加速度

D. 物块受到的摩擦力变大

 

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