题目内容
6.| A. | 有由c到d的感应电流 | B. | 受到的安培力沿斜面向下 | ||
| C. | 一直做匀加速运动 | D. | 先做加速运动后做匀速运动 |
分析 根据右手定则判断感应电流方向;根据左手定则判断安培力方向;根据牛顿第二定律分析加速度大小变化情况,确定cd棒的运动情况.
解答 解:A、根据右手定则可知,感应电流方向为abcd,所以A错误;
B、根据左手定则可知cd棒受到的安培力沿斜面向上,故B错误;
CD、根据牛顿第二定律可得mgsinθ-BIL=ma,速度增大、感应电流增大、安培力增大、加速度减小,所以金属杆先做加速度减小的加速运动,最后匀速运动,故C错误、D正确;
故选:D.
点评 对于电磁感应问题研究思路常常有两条:一条从力的角度,根据牛顿第二定律或平衡条件列出方程;另一条是能量,分析涉及电磁感应现象中的能量转化问题,根据动能定理、功能关系等列方程求解.
练习册系列答案
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17.
倾角为37°的光滑斜面上固定一个槽,劲度系数k=20N/m,原长l0=0.6m的轻弹簧下端与轻杆相连,开始时杆在槽外的长度l=0.3m,且杆可在槽内移动,杆与槽间的滑动摩擦力大小F1=6N,杆与槽之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,质量m=1kg的小车从距弹簧上端L=0.6m处由静止释放沿斜面向下运动.已知弹性势能Ep=$\frac{1}{2}$kx2,式中x为弹簧的形变量,g=10m/s2,sin37°=0.6,关于小车和杆的运动情况,下列说法正确的是( )
| A. | 小车先做匀加速运动,然后做加速度逐渐减小的变加速运动,最后做匀速直线运动 | |
| B. | 小车先做匀加速运动,后做加速度逐渐减小的变加速运动 | |
| C. | 杆刚要滑动时小车已通过的位移为0.9m | |
| D. | 杆从开始运动到完全进入槽内所用时间为0.1s |
14.
如图,水平金属导轨AB与CD用有绝缘外层的双绞导线连接放置在匀强磁场中,导体棒mn、pq可在水平轨道上自由滑动.当导体棒mn向左移动时,pq向右移动,则( )
| A. | mn中感应电流的方向为m到n | B. | mn中感应电流的方向为n到m | ||
| C. | 导轨A与C相连,B与D相连 | D. | 导轨A与D相连,B与C相连 |
1.
如右图所示,a、b是同种材料(非超导材料)制成的等长导体棒,静止于水平面内足够长的光滑水平导轨上,b的质量是a的2倍,匀强磁场垂直于纸面向里.若给a 导体棒4.5J的初动能使之向左运动,不计导轨的电阻,则整个过程中a棒产生的热量最大值为( )
| A. | 2 J | B. | 1.5 J | C. | 3 J | D. | 4.5 J |
11.波粒二象性是微观世界的基本特征,以下说法正确的有( )
| A. | 电子束通过双缝实验装置后形成干涉图样说明电子具有粒子性 | |
| B. | 热中子束射到晶体上产生衍射图样说明中子具有波动性 | |
| C. | 光电效应现象揭示了光的粒子性 | |
| D. | 黑体辐射的实验规律可用光的波动性解释 |
15.
边长为L的正方形金属框以初速度v0穿过方向如图所示的有界匀强磁场,磁场宽度为d(d>L),金属框从进入磁场到完全穿出磁场整个过程只受安培力作用,则金属框进入磁场过程和从磁场另外一侧穿出过程相比较,说法正确的( )
| A. | 两过程中a点的电势均高于 b点电势 | |
| B. | 两过程中速度变化量相同 | |
| C. | 两过程中产生的热量相同 | |
| D. | 两过程所用的时间相同 |