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【题目】如图所示,有一个磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,一半径为r金属圆环放置在磁场中,金属圆环所在的平面与磁场垂直.金属杆Oa一端在O,另一端a搁在环上金属杆Oa可绕环的圆心O旋转,另一金属杆Ob一端固定在O点,另一端b固定在环上,.已知Oa杆以角速度ω匀速旋转,所有接触点接触良好,Ob不影响Oa的转动,则下列说法正确的是( )

A. 流过Oa的电流方向为O指向a

B. 流过Oa的电流方向为a指向O

C. Oa旋转时产生的感应电动势的大小为Bωr2

D. Oa旋转时产生的感应电动势的大小为Bωr2

【答案】AD

【解析】

oa杆以角速度匀速旋转,切割磁感线产生感应电动势,相当于电源,其余部分为外电路.当oa转到最高点时,外电路总电阻最大,通过oa的电流最小;当oaob重合时,环的电阻为0,外电路总电阻最小,通过oa的电流最大.根据E=BLv和欧姆定律求解,其中v是速度的平均值

A、B项:根据右手定则可知,流过oa的电流方向为由o指向a,故A正确,B错误;

C、D项:oa杆切割磁感线产生感应电动势为 E=,故C错误,D正确。

故选:AD。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,长l=1m的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角θ=37°.已知小球所带电荷量q=1.0×106 C,匀强电场的场强E=3.0×103 N/C,取重力加速度g=10m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求:

(1)小球所受电场力F的大小.

(2)小球的质量m.

(3)将电场撤去,小球回到最低点时速度v的大小.

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【题目】氢原了能级如图,一群氢原子处于n=4能级上。当氢原子从n=4能级跃迁到n=3能级时,辐射光的波长为1884nm,下列判断正确的是

A. 氢原子向低能级跃迁时,最多产生4种谱线

B. 从高能级向低能级跃迁时,氢原子核一定向外放出能量

C. 氢原子从n=3能级跃迁到n=2能级时,辐射光的波长大于1884nm

D. 用从能级n=2跃迁到n=1辐射的光照射的铂,能发生光电效应

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【题目】某实验小组利用图示的装置探究牛顿运动定律,加速度与力、质量的关系.

①下列做法错误的是_________(填字母代号)

A.调节滑轮的高度,使牵引小车的细绳与长木板保持平行

B.在调节木板倾斜度平衡木块受到的滑动摩擦力时,将装有砝码的砝码桶通过定滑轮拴木块上

C.实验时,先放开小车再接通打点计时器的电源

D.通过增减小车上的砝码改变质量时,不需要重新调节木板倾斜度

②为使砝码桶及桶内砝码的总重力在数值上近似等于小车运动时受到的拉力,应满足的条件是砝码桶及桶内砝码的总质量_______小车和小车上硅码的总质量(填远大于,远小于,或近似于)

③甲、乙两同学在同一实验室,各取一套图示的装置放在水平桌面上,小车上均不放砝码,研究加速度a与拉力F的关系,分别得到图中甲、乙两条直线,发现图线不通过坐标原点,则操作过程中可能__________

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【题目】如图甲所示,一根底部为半圆的U型圆管平放着并固定在水平桌面上,底部半圆的半径为R=1m。其一端管口A连接在一根倾角为37°的光滑斜轨道底部,另一端管口B正好位于桌子边缘处,已知桌面离地的高度H1.25m。一个质量为m=1kg的小球(球的直径略小于U型管的内径)从斜面上某高度处由静止开始下滑,并从管口A处进入管内。如果小球经过U型管底C时,U型管对小球的弹力大小为N。已知g10m/s2sin 370=0.6 cos37°=0.8,不计一切摩擦

.球经过U型管底C时的速度大小是多少?

.球离开管口B做平抛运动的飞行时间和水平位移分别是多少?

.现在管口B的正前方某处放置一块竖直挡板,如图乙所示。改变小球从斜面上下滑的高度,让小球两次打到挡板上。已知两次击中挡板时的速度方向和竖直方向间的夹角分别为53°37°,两次击中点的高度差为d。求挡板距离桌子边缘的水平距离s是多少?

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【题目】如图所示,一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,有两个质量相等的小球AB紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则以下说法中正确的是 (   )

A. A球的角速度等于B球的角速度

B. A球的线速度大于B球的线速度

C. A球的运动周期小于B球的运动周期

D. A球对筒壁的压力大于B球对筒壁的压力

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【题目】如图所示,闭合线圈abcd从高处自由下落一段时间后垂直于磁场方向进入一有界磁场.从ab边刚进入磁场到cd边刚进入磁场的这段时间内,下列说法正确的是(  )

A. a端的电势低于b

B. ab边所受安培力方向为水平向左

C. 线圈可能一直做匀速运动

D. 线圈可能一直做匀加速直线运动

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【题目】如图所示,MN、PQ为两条平行的光滑金属直导轨,导轨平面与水平面成θ=30°,M、P之间接有电阻箱R,导轨所在空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B,质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,其接入电路的电阻值为r,现从静止释放金属杆ab,测得最后的最大速度为v1,已知轨道间距为L,重力加速度取g,轨道足够长且电阻不计,求:

(1)电阻箱接入电路的电阻多大?

(2)若当金属棒下滑的距离为s时,金属棒的加速度大小为a,则此时金属棒运动的时间为多少?

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【题目】某校兴趣小组制作了一个游戏装置,其简化模型如图所示,在 A 点用一弹射装置可 将静止的小滑块以 v0水平速度弹射出去,沿水平直线轨道运动到 B 点后,进入半径 R=0.3m的光滑竖直圆形轨道,运行一周后自 B 点向 C 点运动,C 点右侧有一陷阱,CD 两点的竖 直高度差 h=0.2m,水平距离 s=0.6m,水平轨道 AB 长为 L1=1m,BC 长为 L2 =2.6m,小滑块与 水平轨道间的动摩擦因数 μ=0.5,重力加速度 g=10m/s2.

(1)若小滑块恰能通过圆形轨道的最高点,求小滑块在 A 点弹射出的速度大小;

(2)若游戏规则为小滑块沿着圆形轨道运行一周离开圆形轨道后只要不掉进陷阱即为胜出,求小滑块在 A 点弹射出的速度大小的范围。

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