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如图所示,水平放置的两条光滑轨道上有可自由移动的金属棒PQ、MN,MN的左边有一闭合电路.当PQ在外力的作用下运动时,MN向右运动,则PQ所做的运动可能是(  )

 

A.

向右加速运动

B.

向右减速运动

C.

向左加速运动

D.

向左减速运动


考点:

导体切割磁感线时的感应电动势;电磁感应中的能量转化..

分析:

MN处于通电导线产生的磁场中,当有感应电流时,则MN在磁场力作用下向右运动,说明MN受到的磁场力向右,由左手定则可知电流由M指向N,由楞次定律可知,线圈中产生感应电流的磁场应该是向上减小,或向下增加;再由楞次定律可知PQ的运动情况.

解答:

解:根据安培定则可知,MN处于ab产生的垂直向里的磁场中,MN在磁场力作用下向右运动,说明MN受到的磁场力向右,由左手定则可知电流由M指向N,

由楞次定律可知,线圈中产生感应电流的磁场应该是向上减小,或向下增加;再由右手定则可知PQ可能是向左加速运动或向右减速运动.

故BC正确,AD错误.

故选:BC.

点评:

本题关键是分析好引起感应电流的磁通量的变化,进而才能分析产生电流的磁通量是由什么样的运动产生的.

 

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,光滑斜面倾角为37°,一带有正电的小物块质量为m,电荷量为q,置于斜面上,当沿水平方向加有如图所示的匀强电场时,带电小物块恰好静止在斜面上,从某时刻开始,电场强度变化为原来的,

求:(1)原来的电场强度的大小;  

(2)物体运动的加速度;

(3)沿斜面下滑距离为L时物体的速度的大小(sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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如图所示,光滑水平面上有一个质量m=7.0kg的物体,在F=14N的水平力作用下,由静止开始沿水平面做匀加速直线运动.求:

(1)物体加速度的大小;

(2)5.0s内物体通过的距离.

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如图所示,在竖直板上不同高度处各固定两个完全相同的圆弧轨道,轨道的末端水平,在它们相同位置上各安装一个电磁铁,两个电磁铁由同一个开关控制,通电后,两电磁铁分别吸住相同小铁球A、B,断开开关,两个小球同时开始运动.离开圆弧轨道后,A球做平抛运动,B球进入一个光滑的水平轨道,则:

(1)B球进入水平轨道后将做 动; 实验中只要A球能落到下面的轨道上,总能观察到A球正好砸在B球上,由此现象可以得出的结论是  

(2)若某次两个小球相碰的位置恰在水平轨道上的P点处,固定在竖直板上的方格纸的正方形小格每边长均为5cm,则可算出A铁球平抛运动的时间为  s,A铁球的平抛运动的初速度为  m/s.(g=10m/s2

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如图所示,直角三角形导线框abc以速度v匀速进入匀强磁场区域,则此过程中导线框内感应电流随时间变化的规律为下列四个图象中的哪一个?(  )

 

A.

B.

C.

D.

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如图所示,在匀强磁场中有一倾斜的平行金属导轨,导轨间距为L=0.2m,长为2d,d=0.5m,上半段d导轨光滑,下半段d导轨的动摩擦因素为μ=,导轨平面与水平面的夹角为θ=30°.匀强磁场的磁感应强度大小为B=5T,方向与导轨平面垂直.质量为m=0.2kg的导体棒从导轨的顶端由静止释放,在粗糙的下半段一直做匀速运动,导体棒始终与导轨垂直,接在两导轨间的电阻为R=3Ω,导体棒的电阻为r=1Ω,其他部分的电阻均不计,重力加速度取g=10m/s2,求:

(1)导体棒到达轨道底端时的速度大小;

(2)导体棒进入粗糙轨道前,通过电阻R上的电量q;

(3)整个运动过程中,电阻R产生的焦耳热Q.

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如图所示,B为竖直圆轨道的左端点,它和圆心O的连线与竖直方向的夹角为α.一小球在圆轨道左侧的A点以速度v0平抛,恰好沿B点的切线方向进入圆轨道.已知重力加速度为g,则AB之间的水平距离为(  )

 

A.

B.

C.

D.

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质量为1kg的物体受到两个大小分别为4N和2N的共点力作用,则物体的加速度大小可能是

A.1 m/s2        B.3 m/s 2      C.2 m/s 2          D.0.5 m/s 2

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一个电流表的满偏电流Ig=1mA,内阻Rg=500Ω,要把它改装成一个量程为10V电压表,则应在电流表上(  )

A.串联一个10KΩ的电阻  B.串联一个9.5KΩ的电阻

      C.并联一个10KΩ的电阻    D.并联一个9.5KΩ的电阻

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