题目内容
14.如图甲所示,圆形的刚性金属线圈与一平行板电容器连接,线圈内存在垂直于线圈平面的匀强磁场,取垂直于纸面向里为磁感应强度B的正方向,B随时间t的变化关系如图乙所示.t=0时刻,在平行板电容器间,由静止释放一带正电的粒子(重力可忽略不计),假设粒子运动未碰到极板,不计线圈内部磁场变化对外部空间的影响,下列关于粒子在板间运动的速度图象和位移图象(以向上为正方向)正确的是( )A. | B. | C. | D. |
分析 由图可知磁感应强度的变化,则由楞次定则可得出平行板上的带电情况;对带电粒子受力分析可知带电粒子的受力情况,由牛顿第二定律可知粒子的运动情况;根据粒子受力的变化可知粒子加速度的变化,通过分析可得出粒子的运动过程.
解答 解:0~$\frac{T}{4}$内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带负电,金属板下极板带正电;
因粒子带正电,则粒子所受电场力方向竖直向上而向上做匀加速运动.
$\frac{T}{4}$~$\frac{T}{2}$内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带正电,金属板下极板带负电;
因粒子带正电,则粒子所受电场力方向竖直向下而向上做匀减速运动,直到速度为零.
$\frac{T}{2}$~$\frac{3T}{4}$ 内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带正电,金属板下极板带负电,带正电粒子向下匀加速,
同理,$\frac{3T}{4}$~T内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带负电,金属板下极板带正电;
因粒子带正电,则粒子所受电场力方向竖直向上,而向下做匀减速运动,直到速度为零;
由上分析可知,$\frac{T}{2}$末速度减小为零,位移最大,当T末,粒子回到了原来位置.故A正确,BCD错误;
故选:A.
点评 本题属于综合性题目,注意将产生感应电流的部分看作电源,则可知电容器两端的电压等于线圈两端的电压,这样即可还原为我们常见题型.
练习册系列答案
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5.某人用手将质量为1kg的物体由静止向上提起1m,这时物体的速度为2m/s,取g=10m/s2,则下列说法中正确的是( )
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C. | 物体的动能增加了10J | D. | 手对物体做的功为2J |
2.如图所示,为交流发电机、理想变压器和灯光连成的电路,灯光的额定电压为U0,电阻为R.当发电机械圈的转速为n时,灯光正常发光,此时电压表示数为U.图中线圈处于中性面位置,并以此作为计时开始,则有( )
A. | 变压器输入电压的瞬时值是u=Usin2πnt | |
B. | 变压器输入电压的瞬时值是u=$\sqrt{2}$Usin2πnt | |
C. | 电流表的示数是$\frac{U_0^2}{RU}$ | |
D. | 电流表的示数是$\frac{U}{R}$ |
19.一定质量的理想气体分别在T1、T2温度下发生等温变化,相应的两条等温线如图所示,T2对应的图线上有A、B两点,表示气体的两个状态.下列叙述正确的是( )
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C. | A到B的过程中,气体内能增加 | |
D. | A到B的过程中,气体分子单位时间内对器壁单位面积上的碰撞次数减少 |
6.汤姆生发现了电子并由此提出了原子结构的葡萄干蛋糕模型,他发现电子的实验基础是( )
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C. | α粒子轰击铍核实验 | D. | α粒子轰击氮核实验 |
3.图甲是小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,A为交流电流表.线圈绕垂直于磁场方向的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动,从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图象如图乙所示,以下判断中错误的是( )
A. | 线圈转动的角速度为50πrad/s | |
B. | 电流表的示数为10A | |
C. | 0.01s时线圈平面与磁感线平行 | |
D. | 0.02s时电阻R中电流的方向自左向右 |
4.如图是物体A、B的x-t图象,由图可知( )
A. | 5s内A、B的平均速度相等 | |
B. | 两物体由同一位置开始运动,但物体A比B迟3s才开始运动 | |
C. | 在5s内物体的位移相同,5s末A、B相遇 | |
D. | 从第3s起,两物体运动方向相同,且vA>vB |