如图所示,范围足够大的匀强磁场磁感应强度为B,有一根电阻为4R的均匀导体,弯成圆环并将两端焊接在一起,固定在磁场中,其直径为d.另一导体棒MN长L=1.5d,总电阻为1.5R,通过外力使导体棒以速度v(v与棒垂直)在圆环上向右匀速运动,棒与环接触良好,不计接触电阻.棒经过环中心时,下列说法正确的是( )
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A.导体棒中的感应电流从a流向b
B.流过导体棒的电流大小为![]()
C.导体棒受到的安培力与v方向相反
D.导体棒受到的安培力大小为![]()
考点:导体切割磁感线时的感应电动势;安培力.
专题:电磁感应与电路结合.
分析:依据右手定则可判定A;
依据动生电动势公式和闭合电路欧姆定律可判定B;
依据左手定则可判定C;
依据安培力F=BIL可判定D.
解答: 解:A、根据右手定则(或楞次定律)电流应从棒的b端流向a端,故A错误;
B、当导体棒位于环心时,电路可等效成两个半环(各2R)并联后(电阻为R)接在a、b间,棒的ab部分相当于电源,ab部分的电阻为R,即为电源的等效内阻,电路的总电阻为2R,电动势为ab部分切割磁感线产生感应电动势,大小等于Bdv,根据闭合电路的欧姆定律可得电流为
,故B错误;
C、根据左手定则(或楞次定律﹣﹣来拒去留)可知安培力向向左,故C正确;
D、导体棒受安培力大小为
,故D错误.
故选:C.
点评:这道题综合电磁感应中的右手定则、法拉第电磁感应定律、左手定则、简单电路的分析和计算(闭合电路欧姆定律),设计的内容比较多,重点在于左右手定则,法拉第电磁感应定律,易错点为:ab部分切割磁感线产生感应电动势与棒ab外端部分无关,大小等于Bdv,易错为BLv.
科目:高中物理 来源: 题型:
如图是某同学为颈椎病人设计的一个牵引装置的示意图,一根绳绕过两个定滑轮和动滑轮后各挂着一个相同的重物,与动滑轮相连的帆布带拉着病人的颈椎(图中是用手指代替颈椎做实验),整个装置在同一竖直平面内.如果要增大手指所受的拉力,可采取的方法是( )
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A.只增加绳的长度 B.只增加重物的重量
C.只将手指向下移动 D.只将手指向上移动
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图甲所示是某同学探究加速度与力的关系的实验装置.他在气垫导轨上B处安装了一个光电门,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,传感器下方悬挂钩码,每次滑块都从A处由静止释放.
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(1)该同学用游标卡尺测量遮光条的宽度d,如图乙所示,则d= mm.
(2)下列实验要求不必要的是 .
A.应使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量
B.应使A位置与光电门间的距离适当大些
C.应将气垫导轨调节水平
D.应使细线与气垫导轨平行
(3)改变钩码的质量,测出对应的力传感器的示数F和遮光条通过光电门的时间t,通过描点作出线性图象,研究滑块的加速度与力的关系,处理数据时应作出 图象.(选填“t2﹣F”“
﹣F”或“
﹣F”).
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科目:高中物理 来源: 题型:
卡车和拖车质量相同,在恒定的牵引力作用下,由静止出发前进s后速度为V(阻力不计),此时拖车突然脱掉,卡车仍在原来牵引力作用下再行s则卡车的速度为( )
A.
V B.
V C.2V D.3V
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科目:高中物理 来源: 题型:
物体以速度υ0=10m/s做匀速直线运动,在第2s末施加一个外力,使其做匀加速直线运动,第3s内的平均速度是12m/s,求:
(1)物体作匀加速直线运动的加速度大小;
(2)物体在前5s内的位移的大小.
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,匀强磁场的边界为直角三角形,∠EGF=30°,已知磁感应强度为B,方向垂直纸面向里.F处有一粒子源,沿FG方向发射出大量带正电荷q的同种粒子,粒子质量为m,粒子的初速度v0大小可调,则下列说法正确的是( )
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A.若粒子能到达EG边界,则粒子速度越大,从F运动到EG边的时间越长
B.无论v0取何值,粒子都无法到达E点
C.能到达EF边界的所有粒子所用的时间均相等
D.粒子从F运动到EG边所用的最长时间为![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,一圆柱形绝热气缸竖直放置,通过绝热活塞封闭着一定质量的理想气体,活塞的质量为m,横截面积为S,与容器底部相距h.现通过电热丝缓慢加热气体,当气体吸收热量Q时,活塞上升高度h,此时气体的温度为T1.已知大气压强为p0,重力加速度为g,不计活塞与气缸的摩擦.求:
(1)加热过程中气体的内能增加量;
(2)现停止对气体加热,同时在活塞上缓慢添加砂粒,当添加砂粒的质量为m0时,活塞恰好回到原来的位置,求此时气体的温度.
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图,a、b、c、d是均匀媒质中x轴上的四个质点,相邻两点的间距依次为2m、4m和6m.一列简谐横波以2m/s的波速沿x轴正向传播,在t=0时刻到达质点a处,质点a由平衡位置开始竖直向下运动,t=3s时a第一次到达最高点.下列说法正确的是( )
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A.在t=6s时刻波恰好传到质点d处
B.在t=5s时刻质点c恰好到达最高点
C.质点b开始振动后,其振动周期为4s
D.在4s<t<6s的时间间隔内质点c向上运动
E. 当质点d向下运动时,质点b一定向上运动
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