如图所示,用一根均匀导线做成的矩形导线框abcd放在匀强磁场中,线框平面与磁场方向垂直,ab、bc边上跨放着均匀直导线ef,各导线的电阻不可以忽略.当将导线ef从ab附近匀速向右移动到cd附近的过程中( )
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A. ef受到的磁场力方向向左
B. ef两端的电压始终不变
C. ef中的电流先变大后变小
D. 整个电路的发热功率保持不变
考点: 导体切割磁感线时的感应电动势;电功、电功率;安培力.
专题: 电磁感应与电路结合.
分析: 根据楞次定律可直接判断ef受到的磁场力方向.根据外电阻的变化,分析ef间电压的变化.由闭合电路欧姆定律分析电流的变化.由公式P=
分析整个电路的发热功率的变化.
解答: 解:A、ef棒向右运动,切割磁感线产生感应电流,受到安培力,根据楞次定律知,安培力阻碍导体与磁场间的相对运动,则知ef受到的磁场力方向向左,故A正确.
B、ef两侧电路并联,在ef从ab附近向右移动到cd附近的过程中,外电路总电阻先增大后减小,ef产生的感应电动势不变,则外电压即ef两端的电压先增大后减小,故B错误.
C、根据闭合电路欧姆定律知,ef中的电流先变小后变大,故C错误.
D、由公式P=
知,E不变,R先增大后减小,则整个电路的发热功率先减小后增大,故D错误.
故选:A.
点评: 解决本题的关键要知道线框总电阻的变化,当ef到达ad、bc的中点时外电阻最大,从而由电路知识进行分析.
科目:高中物理 来源: 题型:
2005年10月12日9时整,我国自行研制的“神舟”六号载人飞船顺利升空.飞船升空后,首先沿椭圆轨道运行,其近地点约为200千米,远地点约为347千米.在绕地球飞行四圈后,地面发出指令,使飞船上的发动机在飞船到达远地点时自动点火,实施变轨,提高了飞船的速度.使得飞船在距地面340千米的圆轨道上飞行.飞船在圆轨道上运行时,需要进行多次轨道维持.轨道维持就是通过控制飞船上的发动机的点火时间和推力,使飞船能保持在同一轨道上稳定运行.如果不进行轨道维持,飞船的轨道高度就会逐渐降低,在这种情况下,飞船的动能、重力势能和机械能变化的关系应该是( )
A. 重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能逐渐减小
B. 重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能不变
C. 重力势能逐渐增大,动能逐渐减小,机械能不变
D. 动能、重力势能和机械能逐渐减小
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图,物块A以初速度v0滑上放在光滑水平面上的长木板B.若B固定,则A恰好滑到B的右端时停下;若B不固定,则A在B上滑行的长度为木板长的
,求A和B的质量mA与mB之比.
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,为某种透明介质的截面图,△AOC为等腰直角三角形,BC为半径R=12cm的四分之一圆弧,AB与水平屏幕MN垂直并接触于A点.现有一束紫光射向圆心O,交圆弧BC与D点,在AB分界面上的入射角i=45°,结果在水平屏幕MN上出现一个亮斑.已知该介质对紫光的折射率为n=
.
(1)求亮斑间到A的距离.
(2)求紫光在透明介质的传播时间(光速c=3.0×108 m/s)
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,Q是带正电的点电荷,P1和 P2为电场中的两点,若E1、E2为两点的电场强度的大小,U1、U2为两点的电势,下列说法中正确的是( )
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A. E1>E2 U1>U 2 B. E1>E2 U1<U 2
C. E1<E2 U1>U 2 D. E1<E2 U1<U 2
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科目:高中物理 来源: 题型:
在电场中将电量为4×10﹣6C的正电荷从A点移到M点,电场力做负功8×10﹣4J,把该电荷由A点移到N点,电场力做正功为4×10﹣4J,则UMN为( )
A. 100v B. ﹣100v C. 200v D. 300v
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科目:高中物理 来源: 题型:
质量为25kg的小孩坐在质量为5kg的秋千板上,秋千板离拴绳子的横梁2.5m.如果秋千板摆动经过最低点的速度为3m/s,求:
(1)这时秋千板所受的压力是多大?
(2)每根绳子对秋千板的拉力是多大?(绳子质量不计,g取10m/s2)
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科目:高中物理 来源: 题型:
某河流河水的流速与离河岸距离的变化关系如图甲所示,船在静水中的航行速度大小与时间的关系如图乙所示.已知河宽为300m,现让该船以最短时间开始渡河,则该船( )
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A. 船渡河的最短时间是75s
B. 船在行驶过程中,船头始终与河岸垂直
C. 船在河水中航行的轨迹是一条直线
D. 船在河水中的最大速度是5m/s
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