题目内容
4.| A. | 导体棒ab中的感应电流方向是a→b | |
| B. | 导体棒ab两端的感应电动势越来越小 | |
| C. | 导体棒ab所受安培力方向水平向右 | |
| D. | 导体棒ab所受合力做功为零 |
分析 根据E=BLv求出ab棒切割产生的感应电动势;根据右手右手定则判断ab中的电流方向.由左手定则判断安培力的方向.根据动能定理求解合力做功.
解答 解:A、根据右手定则得,ab棒中的电流方向从b→a,故A错误;
B、ab棒切割产生的感应电动势:E=BLv,由于棒匀速运动,v不变,又B、L不变,所以棒ab产生的感应电动势不变.故B错误.
C、根据左手定则判断知:棒ab所受安培力方向向左,故C错误.
D、棒ab做匀速运动,动能不变,根据动能定理可知合力做功为零,故D正确.
故选:D.
点评 解决本题的关键掌握切割产生的感应电动势公式,以及会运用右手定则判断感应电流的方向,运用左手定则判断安培力方向,两个定则不能搞混.同时要注意正确受力分析并灵活应用功能关系等进行分析求解.
练习册系列答案
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5.
如图所示,是一质量为5.0kg的物体在水平面上运动的v-t图象,以下判断中正确的是( )
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| D. | 在0~6s的时间内,合外力做功为10J |
6.
一轻杆一端固定质量为m的小球,以另一端O为圆心,使小球在竖直面内做半径为R的圆周运动,如图所示,则下列说法正确的是( )
| A. | 小球过最高点时,杆所受到的弹力可以等于零 | |
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| D. | 小球过最低点时,杆对球的作用力一定随速度增大而减小 |
3.以下说法,正确的是( )
| A. | 物体的体积增大,其分子的总势能一定增大 | |
| B. | 从微观角度来看,气体压强的大小跟气体分子的平均动能以及分子的密集程度有关 | |
| C. | 用油膜法可以估测分子的直径 | |
| D. | 一定质量的理想气体,气体温度每升高1K所吸收的热量与气体经历的过程无关 | |
| E. | 英国物理学家焦耳通过实验测定了功与热量间的定量关系 |
10.实验研究表明降落伞所受的阻力与速度v、伞的半径r,空气密度ρ等因素有关,下面几个有关阻力的表达式可能正确的是(式中K为比例常数,无单位)( )
| A. | Kv2r3ρ | B. | Kv2r2ρ | C. | Kv2r4ρ | D. | Kvr2ρ |
9.
如图所示为一个半径为R的圆形匀强磁场区域,一个电子从M点沿半径方向以速度v射入,从N点射出,速度方向偏转了60°,则电子从M到N运动的时间是( )
| A. | $\frac{2πR}{v}$ | B. | $\frac{2πR}{3v}$ | C. | $\frac{πR}{3v}$ | D. | $\frac{\sqrt{3}πR}{3v}$ |
13.
如图所示,物块A和滑环B用绕过光滑定滑轮的不可伸长的轻绳连接,滑环B套在与竖直方向成θ=37°的粗细均匀的固定杆上,连接滑环B的绳与杆垂直并在同一竖直平面里,滑环B恰好不能下滑,滑环和杆间动摩擦因数μ=0.4,设滑环和杆间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则物块A和滑环B的质量之比为( )
| A. | $\frac{7}{5}$ | B. | $\frac{5}{7}$ | C. | $\frac{13}{5}$ | D. | $\frac{5}{13}$ |
14.真空中的可见光与无线电波( )
| A. | 波长相等 | B. | 频率相等 | C. | 传播速度相等 | D. | 传播能量相等 |