题目内容
15.| A. | a→c,0.8V | B. | c→a,0.8V | C. | c→a,1V | D. | a→c,1V |
分析 由右手定则或楞次定律判断MN中产生的感应电流方向,即可知道通过电阻R的电流方向.MN产生的感应电动势公式为E=BLv,E与B成正比,再根据闭合电路欧姆定律即可求得R两端的电压.
解答 解:由右手定则判断可知,MN中产生的感应电流方向为N→M,则通过电阻R的电流方向为a→c.
MN产生的感应电动势公式为E=BLv=2×0.5×1=1V;
R两端的电压为:U=$\frac{E}{R+r}R$=$\frac{1}{1+5}×4$=0.8V.
故A正确,BCD错误.
故选:A.
点评 本题关键要掌握楞次定律和切割感应电动势公式E=BLv,同时注意MN作为等效电源处理,其两端的电压为路端电压.
练习册系列答案
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5.
如图所示,一绝缘光滑圆环轨道放在竖直向下的匀强电场中,圆环半径为R,场强为E,在与环心等高处放有一带正电的小球,质量为m、电量为q,由静止开始沿轨道运动,下述说法正确的是( )
| A. | 小球在运动过程中机械能守恒 | |
| B. | 小球经过环的最低点时速度最大 | |
| C. | 小球经过环的最低点时对轨道压力为mg+qE | |
| D. | 要使小球能到达最高点,小球初速度至少应为$\sqrt{\frac{3(mg+qE)R}{m}}$ |
3.质量为m的物体,在距地面高为h处,以$\frac{3g}{4}$的加速度由静止竖直下落到地面,下列说法中正确的是( )
| A. | 物体的重力势能减少$\frac{3}{4}$mgh | B. | 物体的机械能减少$\frac{1}{4}$mgh | ||
| C. | 物体的动能增加$\frac{3}{4}$mgh | D. | 重力做功mgh |
10.
如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三条电场线,实线为一带负电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点.由此可知( )
| A. | 带电粒子在R点时的速度大小大于在Q点时的速度大小 | |
| B. | 带电粒子在P点时的电势能比在Q点时的电势能小 | |
| C. | 带电粒子的动能与电势能之和保持不变 | |
| D. | 带电粒子在R点时的加速度大小小于在Q点时的加速度大小 |
20.质量为2kg的物体由静止开始以加速度6m/s2匀加速下降12m,速度变成12m/s,若g取10m/s2,下列计算错误的是( )
| A. | 重力做功240j | B. | 重力势能减少240j | ||
| C. | 增加的动能为240j | D. | 合外力做功为144j |
7.
如图所示,导轨是水平的,导轨间距L1=0.5m,ab杆与导轨左端的距离L2=0.8m,由导轨与ab杆所构成的回路总电阻R=0.2Ω,方向竖直向下的匀强磁场的磁感应强度B0=1T,重物的质量M=0.04kg,用细绳通过定滑轮与ab杆的中点连接,各处的摩擦均可忽略,现使磁场以$\frac{△B}{△t}$=0.2T/s的变化率均匀的增大(g取10m/s2),则要使M刚好离开地面,需经过时间t为( )
| A. | 1.25s | B. | 2.5s | C. | 5.0s | D. | 10.0s |
4.
如图为一列沿x轴传播的简谐横波在t1=0(图中实线所示)以及在t2=0.02s(图中虚线所示)两个时刻的波形图象,已知t2-t1<$\frac{T}{2}$(T为该波的周期),则以下说法正确的是( )
| A. | 波沿着x轴负方向传播 | |
| B. | 波的传播速度是100m/s | |
| C. | 在t3=0.04s时刻,质点a的速度为零 | |
| D. | 在t=1.6s时刻,x=64m的质点在波谷位置 |