题目内容
4.如图,abcd是粗细均匀的电阻丝制成的长方形线框,水平放置在竖直向下的匀强磁场中,边长ad是边长ab的两倍,导体棒MN可在ad、bc上无摩擦滑动,且接触良好,导体棒MN的电阻与线框ab边的电阻相等,当MN由靠近ab边向cd边匀速滑动的过程中,以下说法中正确的是( )A. | MN两端电压先增大后减小 | |
B. | 矩形线框中消耗的电功率先增大后减小,然后再增大后减小 | |
C. | ab中的电流先减小再增大 | |
D. | 矩形线框中消耗的电功率先减小再增大 |
分析 本题分段过程分析:当MN从左端滑到ad中点的过程和从ad中点滑到右端的过程,抓住MN产生的感应电动势不变.
导体棒由靠近ab边向dc边匀速滑动的过程中,产生的感应电动势不变,外电路总电阻先增大后减小,由欧姆定律分析MN两端的电压如何变化;
由题意,MN上外力的功率等于电功率,由P=$\frac{{E}^{2}}{R}$,分析功率的变化;
分析ab中的电流时,根据干路电流与通过cd边电流的变化进行分析.当MN从左端滑到ad中点的过程中,干路电流减小,MNcd回路的电阻减小,通过cd的电流增大,可知ab中电流减小;当MN从ad中点滑到右端的过程中,干路电流增大,MNba回路的电阻增大,MN两端的电压减小,可知ab中电流减小;
由题意,导体棒MN的电阻与线框ab边的电阻相等,根据矩形线框总电阻与MN电阻的关系,分析其功率如何变化.当矩形线框的总电阻等于MN的电阻时,线框的功率最大.
解答 解:A、导体棒由靠近ab边向dc边匀速滑动的过程中,产生的感应电动势不变,外电路总电阻先增大后减小,由欧姆定律分析得知MN两端的电压先增大后减小.故A正确.
B、由题意,导体棒MN的电阻与线框ab边的电阻相等,MN位于线框的最左端时外电阻小于MN的电阻,当MN从左端滑到ad中点的过程中,矩形线框总电阻增大,到中点时矩形线框总电阻大于MN的电阻,则线框消耗的电功率先增大后减小;再增大后减小.故B正确,D错误.
C、分两个过程分析:当MN从左端滑到ad中点的过程中,外电阻增大,干路电流减小,MNcd回路的电阻减小,通过cd的电流增大,可知ab中电流减小;当MN从ad中点滑到右端的过程中,干路电流增大,MNba回路的电阻增大,MN两端的电压减小,可知ab中电流减小;所以ab中电流一直减小.故C错误.
故选:AB.
点评 本题一要分析清楚线框总电阻如何变化,抓住MN位于ad中点时线框总电阻最大,分析电压的变化和电流的变化;二要根据推论:外电阻等于电源的内阻时电源的输出功率最大,分析功率的变化.
A. | $\frac{1}{2}$倍 | B. | 2倍 | C. | $\frac{2}{3}$倍 | D. | $\frac{3}{2}$倍 |
A. | e=Emsin2ωt | B. | e=2Emsinωt | C. | e=2Emsin2ωt | D. | e=4Emsin2ωt |
A. | 物体的动能一定增大,重力势能一定减小 | |
B. | 物体的动能一直减小,重力势能一直增大 | |
C. | 物体的动能先减小后增大,重力势能先增大后减小 | |
D. | 物体的动能先增大后减小,重力势能先减小后增大 |
A. | 仅增大摆球质量,周期将增大 | |
B. | 仅减小摆角,周期将减小 | |
C. | 仅减小摆长,周期将不变 | |
D. | 保持摆长不变,同时减小摆球质量和摆角,周期不变 |
A. | A可能静止、B相对斜面下滑 | |
B. | A、B的加速度大小可能相等 | |
C. | A增加的机械能一定等于B减小的机械能 | |
D. | A、B与丝带之间的摩擦力大小一定相等 |