题目内容
14.| A. | 金属杆ab进入磁场时的感应电流的方向为由b到a | |
| B. | 金属杆ab进入磁场时的速度大小为$\sqrt{2glsinα}$ | |
| C. | 金属杆ab进入磁场后产生的感应电动势$\frac{mgsinα}{Bl}$ | |
| D. | 金属杆ab进入磁场后金属杆cd对两根小柱的压力大小为零 |
分析 由右手定则可以判断出感应电流方向;
由机械能守恒定律可以求出ab进入磁场时的速度;
由E=BLv可以求出感应电动势;
由左手定则判断出cd所受安培力的方向,然后答题.
解答 解:A、由右手定则可知,ab进入磁场时产生的感应电流有b流向a,故A正确;
B、从ab开始下滑到进入磁场过程,ab的机械能守恒,由机械能守恒定律得:mglsinα=$\frac{1}{2}$mv2,解得:v=$\sqrt{2glsinα}$,故B正确;
C、ab进入磁场产生的感应电动势:E=Blv=Bl$\sqrt{2glsinα}$,故C错误;
D、由左手定则可知,cd受到的安培力平行与斜面向下,则cd对两根小柱的压力不为零,故D错误;
故选:AB.
点评 本题是电磁感应与力学相结合的题,分析清楚运动过程,应用左手定则与右手定则,机械能守恒定律即可正确解题.
练习册系列答案
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4.
如图所示为街头变压器通过降压给用户供电的示意图.变压器和用户之间两条输电线的总电阻用R0表示,用电器增加时相当于R的值减小(滑动片向下移).
和
是理想交流电压表,示数分别用U1和U2表示;
和
是理想交流电流表,示数分别用I1和I2表示.忽略变压器上的能量损失,输入电压恒定.下列说法正确的是( )
| A. | 用电器数目增加时,用电器两端电压减小 | |
| B. | 用电器数目增加时,两电流表示数I1、I2不变 | |
| C. | 变压器的输入功率与用电器数目增减无关 | |
| D. | 滑片P向上滑动的过程中,输电线上的功率损耗减小 |
5.
如图甲所示,平行于斜面的轻弹簧,劲度系数为k,一端固定在倾角为θ的斜面底端,另一端与Q物块连接,P、Q质量均为m,斜面光滑且固定在水平面上,初始时物块均静止.现用平行于斜面向上的力F拉物块P,使P做加速度为a的匀加速运动,两个物块在开始一段时间内的v-t图象如图乙所示(重力加速度为g),则( )
| A. | 施加拉力前,Q给P的力大小为mgsinθ | |
| B. | 施加拉力前,弹簧的形变量为$\frac{2mgsinθ}{k}$ | |
| C. | 到t1时刻,弹簧释放的弹性势能为$\frac{1}{2}$mv12 | |
| D. | t2时刻弹簧恢复到原长,物块Q达到速度最大值 |
19.
如图所示,带正电的点电荷固定于Q点,电子在库仑力作用下,沿顺时针方向做以Q为一焦点的椭圆运动.O为椭圆的中心,M、P、N为椭圆上的三个点,M和N分别是椭圆上离Q最近和最远的点.则以下说法中不正确的是( )
| A. | 电子在P点受到的库仑力的方向指向O点 | |
| B. | 椭圆上N点的电势最低 | |
| C. | 电子在M点的电势能最小 | |
| D. | 电子从M点运动到N点的过程中,动能和电势能的总和是不变的 |
3.
如图所示,a、b是边界范围、磁感应强度大小和方向都相同的两个匀强磁场区域,a的下端离水平地面的高度比b高一些.甲、乙是两个完全相同的闭合正方形导线框,分别位于a、b的正上方,两线框的下端离地面的高度相同.两线框由静止同时释放,下落过程中线框平面始终保持与磁场方向垂直.下列说法中正确的是( )
| A. | 甲线框可能不落地 | |
| B. | 乙线框一定先落地 | |
| C. | 穿过磁场的过程中,通过甲线框的电量较多 | |
| D. | 穿过磁场的过程中,乙线框产生的热量较多 |