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—个刚性矩形铜制线圈从高处自由下落,进入一水平的匀强磁场区域,然后穿出磁场区
域继续下落,如右图所示,则

A.若线圈进人磁场过程是匀速运动,则离开磁场过程一定是匀速动动
B若线圈进入磁场过程是加速运动,则离开磁场过程一定是加速动动
C若线圈进人磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是减速动动
D若线圈进人磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是加速动动
C
线圈从高处自由下落,以一定的速度进入磁场,会受到重力和安培力.
线圈全部进入磁场后只受重力,会做加速运动.
线圈出磁场时的速度要大于进磁场的速度,根据受力关系确定运动情况.
解:线圈从高处自由下落,以一定的速度进入磁场,会受到重力和安培力.线圈全部进入磁场后只受重力,在磁场内部会做一段加速运动.所以线圈出磁场时的速度要大于进磁场的速度.
A、若线圈进入磁场过程是匀速运动,说明重力等于安培力,离开磁场时安培力大与重力,就会做减速运动.故A错误.
B、若线圈进入磁场过程是加速运动,说明重力大于安培力,离开磁场时安培力变大,安培力与重力大小关系无法确定,故B错误.
C、若线圈进入磁场过程是减速运动,说明重力小于安培力,离开磁场时安培力变大,安培力仍然大于重力,所以也是减速运动.故C正确.
D、根据C分析,故D错误.
故选C.
点评:该题考查了电磁感应中的动力学问题.要注重运动过程和受力分析.
练习册系列答案
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A.导体左侧聚集较多的电子
B.导体右侧聚集较多的电子
C.由于电子的聚集,使得左右两侧电势差为2Bdv
D.由于电子的聚集,使得左右两侧电势差为Bdv

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(2)原、副线圈保持不动,把变阻器滑动片向左迅速移动的过程中,电流表的指针将       

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(1)a、b间的电势差 ;
(2)ab杆所受的安培力大小和方向;
(3)ab杆加速过程中通过ab杆的电量q。

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(1)平行金属板MN两端电压是多少?
(2)为了让小物块不离开轨道,并且能够滑回倾斜轨道AB,则竖直圆轨道的半径应该满足什么条件?
(3)按照(2)的要求,小物块进入轨道后可以有多少次通过圆轨道上距水平轨道高为0.01m的某一点。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

2007年,诺贝尔物理学奖授予了发现巨磁电阻效应(GMR)的科学家.如图所示是研究巨磁电阻特性的原理示意图,已知该GMR磁性材料随着磁场增强电阻显著减小,那么,当闭合左图中S后使滑片向左滑动过程中,下图中电流表和电压表的读数变化情况是(   )
A.电压表示数变小,电流表示数变大
B.电压表示数变大,电流表示数变小
C.电压表示数变小,电流表示数变小
D.电压表示数变大,电流表示数变大

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