题目内容
13.如图甲所示,固定的水平金属导轨足够长且电阻不计.两阻值相同的导体棒ab、cd置于导轨上,棒与导轨垂直且始终保持良好接触.整个装置处在与导轨平面垂直向下的匀强磁场B中.现让导体棒ab以如图乙所示的速度向右运动.导体棒cd始终静止在导轨上,以水平向右为正方向,则导体棒cd所受的静摩擦力f随时间变化的图象是( )A. | B. | C. | D. |
分析 由右手定则判断出感应电流的方向,由E=BLv求出电动势,然后由欧姆定律求出回路中的电流.然后对cd进行受力分析,由共点力的平衡即可求出cd棒受到的摩擦力的大小.
解答 解:由右手定则可知ab中感应电流的方向向上,由法拉第电磁感应定律得:
E=BLv,
由欧姆定律得:I=$\frac{E}{R}=\frac{BLv}{R}$.
感应电流从上向下流过cd棒,由左手定则可知,产生的安培力向右,大小:
$F=BIL=\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$
对cd进行受力分析,可知,cd棒竖直方向受到重力和轨道的支持力;水平方向受到安培力和摩擦力的作用,由共点力的平衡可得,水平方向受到的摩擦力与安培力大小相等,方向相反,即方向向左,大小:
f=F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$,大小与速度v成正比,与速度的方向相反.故B正确,ACD错误.
故选:B
点评 此题考查了导体棒在磁场中运动问题,关键推导安培力与速度的关系,正确分析能量如何转化,运用平衡条件和能量守恒解决这类问题.
练习册系列答案
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3.对于一定质量的理想气体,下列说法正确的是( )
A. | 保持气体的压强不变,改变其体积,其内能一定改变 | |
B. | 保持气体的压强不变,改变其温度,可以实现其内能不变 | |
C. | 若气体的温度逐渐升高,其压强可以保持不变 | |
D. | 气体温度每升高1K所吸收的热量与气体经历的过程有关 | |
E. | 当气体体积逐渐增大时,气体的内能一定减小 |
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A. | $\frac{{F}_{2}}{2IL}$ | B. | $\frac{{F}_{1}}{IL}$ | C. | $\frac{2{F}_{1}-{F}_{2}}{2IL}$ | D. | $\frac{2{F}_{1}-{F}_{2}}{IL}$ |
1.如图甲所示为一列沿水平方向传播的简谐横波在时刻t的波形图,如图乙所示为质点b从时刻t开始计时的v-t图象.若设振动正方向为沿+y 轴方向,则下列说法中正确的是( )
A. | 该简谐横波沿x轴正方向传播 | |
B. | 该简谐横波波速为0.4 m/s | |
C. | 若该波发生明显的衍射现象,则该波所遇到的障碍物或孔的尺寸一定比4 m大得多 | |
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18.以下说法正确的是( )
A. | 气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子间斥力大于引力的缘故 | |
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C. | 外界对物体做功,物体内能不一定增大 | |
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5.某校科技小组的同学设计了一个传送带测速仪,测速原理如图所示.在传送带(绝缘橡胶)一端的下方固定有间距为L、长度为d的平行金属电极.电极间充满磁感应强度为B、方向垂直传送带平面(纸面)向里、有理想边界的匀强磁场,且电极之间接有理想电压表和电阻R.传送带背面固定有若干根间距为d的平行细金属条,其电阻均为r.传送带运行过程中始终仅有一根金属条处于磁场中且与电极良好接触.当传送带以一定的速度匀速运动时,电压表的示数为U.则下列说法中正确的是( )
A. | 传送带匀速运动的速率为$\frac{U}{BL}$ | |
B. | 电阻R产生焦耳热的功率为$\frac{U^2}{R+r}$ | |
C. | 金属条经过磁场区域受到的安培力大小为$\frac{BUd}{R+r}$ | |
D. | 每根金属条经过磁场区域的全过程中克服安培力做功为$\frac{BLUd}{R}$ |
2.如图所示,滑块穿在水平横杆上并可沿杆左右滑动,它的下端通过一根细线与小球相连,小球受到水平向右的拉力F的作用,此时滑块与小球处于静止状态.保持拉力F始终沿水平方向,将其大小缓慢增大,细线偏离竖直方向的角度将增大,这一过程中滑块始终保持静止,则( )
A. | 滑块对杆的压力增大 | B. | 滑块受到杆的摩擦力增大 | ||
C. | 小球受到细线的拉力大小不变 | D. | 小球所受各力的合力增大 |
3.某同学家一台新电冰箱能显示冷藏室内的温度,存放食物之前该同学进行试通电,该同学将打开的冰箱密封门关闭并给冰箱通电.若大气压为1.0×105Pa,刚通电时显示温度为27℃,通电一段时间后显示温度为7℃,则此时密封的冷藏室中气体的压强是( )
A. | 0.26×105Pa | B. | 0.93×105Pa | C. | 1.07×105Pa | D. | 3.86×105Pa |