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1.在如图所示的竖直平面内,在水平线MN的下方有足够大的匀强磁场,一个等腰三角形金属线框顶点C与MN重合,线框由静止释放,沿轴线DC方向竖直落入磁场中.忽略空气阻力,从释放到线框完全进入磁场过程中,关于线框运动的v-t图,可能正确的是(  )
A.B.C.D.

分析 由安培力公式F=BIL、法拉第电磁感应定律和欧姆定律求出安培力与速度的关系式,然后由牛顿第二定律求出加速度,然后判断速度随时间变化关系,再答题.

解答 解:线框进入磁场过程受到的安培力:F=BIL=B$\frac{BLv}{R}$L=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$
线框进入磁场过程中,切割磁感线的有效长度L增大,安培力增大,由牛顿第二定律得:mg-F=ma,则a=g-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{mR}$
线框由静止做加速运动,由于L、v不断增大,加速度a减小,则线框进入磁场过程做加速度减小的加速运动,加速度减小,v-t图象的斜率减小.故ABD错误,C正确;
故选:C.

点评 本题考查了判断线框速度随时间变化的关系,求出安培力、应用牛顿第二定律求出加速是正确解题的关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.变化的磁场可以激发感生电场,电子感应加速器就是利用感生电场使电子加速的设备.它的基本原理如图所示,上、下为两个电磁铁,磁极之间有一个环形真空室,电子在真空室内做圆周运动.电磁铁线圈电流的大小、方向可以变化,在两极间产生一个由中心向外逐渐减弱、而且变化的磁场,这个变化的磁场又在真空室内激发感生电场,其电场线是在同一平面内的一系列同心圆,产生的感生电场使电子加速.图1中上部分为侧视图、下部分为俯视图.已知电子质量为m、电荷量为e,初速度为零,电子圆形轨道的半径为R.穿过电子圆形轨道面积的磁通量Φ随时间t的变化关系如图2所示,在t0 时刻后,电子轨道处的磁感应强度为B0,电子加速过程中忽略相对论效应.

(1)求在t0 时刻后,电子运动的速度大小;
(2)求电子在整个加速过程中运动的圈数;
(3)电子在半径不变的圆形轨道上加速是电子感应加速器关键技术要求.试求电子加速过程中电子轨道处的磁感应强度随时间变化规律.
当磁场分布不均匀时,可认为穿过一定面积的磁通量与面积的比值为平均磁感应强度$\overline B$.请进一步说明在电子加速过程中,某一确定时刻电子轨道处的磁感应强度与电子轨道内的平均磁感应强度的关系.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图甲所示,两个点电荷Q1、Q2固定在x轴上的两点,其中Q1位于原点O,a、b是它们的连线延长线上的两点.现有一带正电的粒子q以一定的初速度沿x轴从a点开始经b点向远处运动(粒子只受电场力作用),设粒子经过a,b两点时的速度分别为va、vb,其速度随坐标x变化的图象如图乙所示,则以下判断正确的是(  )
A.粒子从a点运动到b点电场力先做负功,后做正功
B.Q2带负电且|Q2|<|Q1|
C.a点的电势比b点的电势高
D.粒子在a点的电势能比在b点的电势能大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,一长为L=0.64m的绝缘平板PR固定在水平地面上,挡板只固定在平板右端.整个空间有一平行于PR的匀强电场E,在板的右半部分有一垂直纸面向里的匀强磁场B,磁场宽度d=0.32m.一质量m=O.50×10-3kg、电荷量q=5.0×l0-2C的小物体,从板的P端由静止开始向右做匀加速运动,从D点进入磁场后恰能做匀速直线运动,碰到挡板R 后被弹回,若在碰撞瞬间撤去电场(不计撤掉电场对原磁场的影响),则物体返回时在磁场中仍做匀速运动,离开磁场后做减速运动且停在C点,PC=$\frac{L}{4}$,物体与平板间的动摩擦因数μ=0.20,g取10m/s2
(1)求磁感应强度B的大小;
(2)求物体与挡板碰撞过程中损失的机械能.

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16.如图所示,电荷q均匀分布在半球面上,球面的半径为R,CD为通过半球顶点C与球心O的轴线.P、Q为CD轴上在O点两侧,离O点距离相等的二点.(带电量为Q的均匀带电球壳,其内部电场强度处处为零,电势都相等)则下列判断正确的是(  )
A.P点的电势与Q点的电势相等
B.P点的电场强度与Q点的电场强度相同
C.带正电的微粒在O点的电势能为零
D.在P点释放静止带正电的微粒(重力不计),微粒将作匀加速直线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.为了测量某化工厂的污水排放量,技术人员在该厂的排污管末端安装了如图所示的流量计,该装置由绝缘材料制成,长、宽、高分别为a=1m、b=0.2m、c=0.2m,左、右两端开口,在垂直于前、后面的方向加磁感应强度为B=1.25T的匀强磁场,在上、下两个面的内侧固定有金属板M、N作为电极,污水充满装置以某一速度从左向右匀速流经该装置时,测得两个电极间的电压U=1V.且污水流过该装置时受到阻力作用,阻力f=kLv,其中比例系数k=15Ns/m2,L为污水沿流速方向的长度,v为污水的流速.下列说法中正确的是(  )
A.金属板M电势不一定高于金属板N的电势,因为污水中负离子较多
B.污水中离子浓度的高低对电压表的示数也有一定影响
C.污水的流量(单位时间内流出的污水体积)Q=0.16m3/s
D.为使污水匀速通过该装置,左、右两侧管口应施加的压强差为△P=1500Pa

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13.如图所示,扇形AOB为透明柱状介质的横截面,圆心角∠AOB=60°,两束平行于角平分线OM的单色光a和b由OA面射入介质,经OA面折射的光线都相交于M点,其中a光的折射光线恰好平行于0B,以下说法正确的是(  )
A.该介质对a光的折射率为$\frac{2\sqrt{3}}{3}$
B.a光的折射光线不能在AB面发生全反射
C.在同一介质中,a光的光速大于b光的光速
D.用同一装置进行双缝干涉实验,a光的条纹间距大于b光的条纹间距

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10.如图所示,理想变压器与电阻R,交流电压表V、交流电流表A按图甲所示方式连接,已知变压器原副线圈的匝数比为n1:n2=10:1,电阻R=5Ω.图乙是R两端电压U随时间变化的图象,Um=10$\sqrt{2}$V.则下列说法中正确的是(  )
A.交变电流的频率是Um=50$\sqrt{2}$HzB.电压表V的读数为10V
C.电流表A的读数为20AD.变压器的输入功率为40w

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11.了解物理规律的发现过程,学会像科学家那样观察和思考,往往比掌握知识本身更重要.下列叙述符合物理学史实的是(  )
A.奥斯特发现了电流的磁效应并得出了电磁感应定律
B.牛顿通过理想斜面实验得出物体的运动不需要力来维持
C.伽利略通过实验直接证明了自由落体就是匀变速直线运动
D.法拉第不仅提出了场的概念,而且用电场线和磁感线形象地描述电场和磁场

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