题目内容
7.| A. | 导体棒两端的电势差为$\frac{r}{R}$E | |
| B. | 导体棒所受安培力为$\frac{BEL}{R+r}$sinθ | |
| C. | 穿过导体棒和电源所围成回路的磁通量大小为BLd | |
| D. | 轨道对导体棒的摩擦力为$\frac{BEL}{R+r}$sinθ |
分析 导体棒处于静止状态,合外力为零,分析受力情况,根据平衡条件、欧姆定律和安培力公式结合进行求解.磁通量根据公式Ф=BSsinθ求解磁通量,其中θ为磁场方向面积的夹角;
解答 解:A、有闭合电路的欧姆定律可知导体棒两端的电压为U=$\frac{R}{R+r}E$,故A错误;
B、回路中的电流为I=$\frac{E}{R+r}$,受到的安培力为F=BIL=$\frac{BEL}{R+r}$,故B错误;
C、穿过导体棒和电源所围成回路的磁通量大小为∅=BLdsinθ,故C错误
D、根据共点力平衡可知受到的摩擦力为f=$Fsinθ=\frac{BEL}{R+r}sinθ$,故D正确
故选:D
点评 本题涉及安培力时的物体的平衡问题,通过对通电棒的受力分析,根据共点力平衡方程求解
练习册系列答案
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16.大小不变的两个共点力F1、F2的合力为F,则有( )
| A. | 合力F一定大于任一个分力 | |
| B. | 合力F的大小可能大于F1与F2大小之和 | |
| C. | 合力有可能小于任一个分力 | |
| D. | 在0至180°的范围内,合力F的大小随F1、F2间夹角的增大而减小 |
15.
在如图所示的电路中,电源的电动势为E,内阻为r,R1、R3为定值电阻,R2为滑动变阻器,C为电容器.将滑动变阻器的滑动触头P置于位置a,闭合开关S,电路稳定时理想电压表V1、V2的示数分别为U1、U2,理想电流表A的示数为I.当滑动变阻器的滑动触头P由a滑到b且电路再次稳定时,理想电压表V1、V2的示数分别为U1′、U2′,理想电流表A的示数为I′.则以下判断中正确的是( )
| A. | 滑动变阻器的滑动触头P由a滑向b的过程中,电容器的带电量减小 | |
| B. | 滑动变阻器的滑动触头P由a滑向b的过程中,通过R3的电流方向由左向右 | |
| C. | U1>U1′,U2>U2′,I>I′ | |
| D. | $|{\frac{{{U_2}-{{U'}_2}}}{I-I'}}|={R_1}$+r |
2.实验室中有一段长L=0.2m,通有电流I=2.5A的直导线,将该直导线放在磁感应强度为B的匀强磁场中,则关于导线所受磁场力F的情况,则下列说法真确的是( )
| A. | 如果B=2T,则F一定为1N | B. | 如果F=0,则B也一定为零 | ||
| C. | 如果B=4T,则F有可能为2N | D. | 如果通电导线与B平行时,则F最大 |
19.
小球从高空自由落下,落在一竖直放置的轻弹簧上,球在a点与弹簧接触,在b点弹簧被压缩最短,在球从a到b的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 小球的动能一直减小 | |
| B. | 小球的重力势能一直减小 | |
| C. | 小球的加速度一直增大 | |
| D. | 弹簧和小球作为一个系统,机械能守恒 |
16.
如图所示,轻杆AB长2L,A端连在固定轴上,B端固定一个质量为2m的小球,中点C固定一个质量为m的小球.AB杆可以绕A端在竖直平面内自由转动,现将杆置于水平位置,然后由静止释放,不计各处摩擦与空气阻力,在杆摆至竖直的过程中( )
| A. | 杆对C球做正功 | B. | 杆对B球做正功 | ||
| C. | C球机械能守恒 | D. | B、C系统机械能守恒 |
17.如图所示,物体A静止于水平面上,下列说法正确的是( )

| A. | 物体A对地面的压力和受到的重力是一对平衡力 | |
| B. | 物体对地面的压力和地面对物体的支持力是一对平衡力 | |
| C. | 物体对地面的压力和地面对物体的支持力是一对相互作用力 | |
| D. | 物体受到的重力和地面对物体的支持力是一对相互作用力 |