题目内容
1.如图甲所示,电阻不计的“”形金属框架abcd固定在倾角为θ的绝缘斜面上,空间有方向垂直于斜面的磁场,磁感应强度的变化规律如图乙所示.将一电阻为R的金属棒PQ垂直于ab放置在框架上,构成面积为S的矩形PbcQ,PQ与框架接触良好且始终静止,则( )A. | t1时刻棒PQ中无感应电流 | |
B. | t1时刻棒PQ不受安培力 | |
C. | 在0~2t1内,通过棒PQ的电荷量为$\frac{{2{B_0}S}}{R}$ | |
D. | 在0~2t1内,棒PQ所产生的焦耳热为2$\frac{{B_0^2{S^2}}}{{R{t_1}}}$ |
分析 由图看出,磁感应强度均匀增大,穿过PQcb回路的磁通量均匀增加,回路中产生恒定电流,根据安培力公式分析安培力大小的变化情况;再由电量综合表达式,q=$\frac{△Φ}{R}$,及欧姆定律I=$\frac{E}{R}$,与焦耳定律Q=I2Rt,即可求解.
解答 解:由图看出,磁感应强度均匀变化,$\frac{△B}{△t}$一定,穿过MNcb回路的磁通量均匀变化,根据法拉第电磁感应定律得知,回路中产生的感应电动势恒定不变,感应电流也恒定不变;
AB、在0-2t1时间内磁感应强度均匀变化,产生的感应电动势和感应电流恒定,则t1时刻棒PQ中有感应电流,但B=0,PQ不受安培力,故A错误,B正确;
C、在0~2t1内,穿过线圈的磁通量变化为2B0S,则通过棒PQ的电荷量为 q=$\frac{△Φ}{R}$=$\frac{2{B}_{0}S}{R}$,故C正确;
D、根据欧姆定律,则产生的感应电流I=$\frac{E}{R}$=$\frac{{B}_{0}S}{{t}_{1}R}$,再由焦耳定律得Q=I2R•2t2=2$\frac{{B_0^2{S^2}}}{{R{t_1}}}$,故D正确;
故选:BCD
点评 该题考查法拉第电磁感应定律的应用.该题是要弄清安培力的方向及电流大小随B的方向的变化发生了变化.掌握求解电量与热量的方法,注意电量的综合表达式的应用,及焦耳定律的运用.
练习册系列答案
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11.在20米高处,某人将2kg的铅球以15m/s的速度水平抛出,那么此人对铅球所做的功是( )
A. | 0 | B. | 225J | C. | 400J | D. | 无法计算 |
9.如图所示,两根足够长的固定平行金属光滑导轨位于同一水平面,导轨上横放着两根相同的导体棒ab、cd与导轨构成矩形回路.导体棒的两端连接着处于压缩状态的两根轻质弹簧,两棒的中间用细线绑住,它们的电阻均为R,回路上其余部分的电阻不计.在导轨平面内两导轨间有一竖直向下的匀强磁场.开始时,导体棒处于静止状态.剪断细线后,导体棒在运动过程中( )
A. | 回路中有感应电动势 | |
B. | 两根导体棒所受安培力的方向相反 | |
C. | 两根导体棒克服安培力所做的功等于两根弹簧减少的弹性势能 | |
D. | 两根导体棒和弹簧构成的系统机械能的减少量等于回路产生的焦耳热 |
16.某探究学习小组的同学欲探究功与速度变化的关系,他们在实验室组装了一套如图1所示的装置.
①某同学的实验步骤如下:用天平称量滑块的质量M.往沙桶中装入适量的细沙,用天平称出此时沙和沙桶的总质量m.让沙桶带动滑块加速运动,用打点计时器记录其运动情况.在实验中,他把沙和沙桶的总重力看作滑块受到的合外力,为了减小这种做法带来的实验误差,你认为在图示情况下还应该再采取的一项实验步骤是:平衡摩擦力;对M和m的要求为:M>>m;
②本实验按第①问要求修正后,如图2为实验中所得到的一第纸带.纸带上O、A、B、C、D、E、F、G为每隔0.1s选取的计数点,其中O为运动起始时刻所打的点.实验时沙和水桶的总重力为2N.
下表为根据该纸带算出的数据,W为合外力做的功,v为滑块获得的速度,请补填下表中空格(结果均保留三位有效数字).
③为得出合外力做的功W和小车获得的速度v的关系,可利用上表数据作出W-v图象,作出的图象形状应为下图中的哪一个?C.
④据W-v象,我们可以猜想小车所受合外力做的功W和小车获得的速度v的平方成某种关系,为进一步验证这种关系的正确性,我们可以再通过W-v2图象获得验证,请利用表格中的数据在答题纸上完成该图象.
⑤由W-v2图象得到的结论是:合外力做功与速度的平方成正比.
①某同学的实验步骤如下:用天平称量滑块的质量M.往沙桶中装入适量的细沙,用天平称出此时沙和沙桶的总质量m.让沙桶带动滑块加速运动,用打点计时器记录其运动情况.在实验中,他把沙和沙桶的总重力看作滑块受到的合外力,为了减小这种做法带来的实验误差,你认为在图示情况下还应该再采取的一项实验步骤是:平衡摩擦力;对M和m的要求为:M>>m;
②本实验按第①问要求修正后,如图2为实验中所得到的一第纸带.纸带上O、A、B、C、D、E、F、G为每隔0.1s选取的计数点,其中O为运动起始时刻所打的点.实验时沙和水桶的总重力为2N.
下表为根据该纸带算出的数据,W为合外力做的功,v为滑块获得的速度,请补填下表中空格(结果均保留三位有效数字).
O-A | O-B | O-C | O-D | O-E | O-F | |
W/J | 0.0200 | 0.0796 | 0.180 | 0.320 | 0.500 | 0.720 |
v/m•s-1 | 0.199 | 0.400 | 0.602 | 0.802 | 1.00 | 1.20 |
v2/m2•s-2 | 0.0396 | 0.160 | 0.362 | 0.643 | 1.00 | 1.44 |
④据W-v象,我们可以猜想小车所受合外力做的功W和小车获得的速度v的平方成某种关系,为进一步验证这种关系的正确性,我们可以再通过W-v2图象获得验证,请利用表格中的数据在答题纸上完成该图象.
⑤由W-v2图象得到的结论是:合外力做功与速度的平方成正比.
6.如图所示是一列简谐横波某时刻的波形曲线,质点a、b相距20cm,c、d相距40cm,此时质点a的加速度大小为2m/s2,质点c的速度方向向下,且再经过0.1s,质点c将第一次到达下方最大位移处,则( )
A. | 波的传播方向向左 | |
B. | 波的传播速率为8m/s | |
C. | 此时质点b的加速度大小为2m/s2,方向与质点a的加速度方向相反 | |
D. | 质点d与a的振幅相等 |
10.下列说法中正确的是( )
A. | 物体运动的加速度为0,则速度为0,速度变化也为0 | |
B. | 物体速度变化越慢,加速度越小 | |
C. | 物体的加速度与速度方向相同时,物体一定做加速运动 | |
D. | 物体运动的加速度越大,它的速度变化也越大 |
11.以速度v0水平抛出一个小球,如果从抛出到某时刻小球的竖直分位移与水平分位移大小相等,以下判断正确的是( )
A. | 此时小球的速度大小为$\sqrt{2}$v0 | |
B. | 小球运动的时间为$\frac{2{v}_{0}}{g}$ | |
C. | 此时小球的速度方向与位移方向相同 | |
D. | 此时小球的竖直分速度大小等于水平分速度大小 |