题目内容
18.如图甲所示,abcd为水平放置的平行“U”形光滑金属导轨,间距l=0.2m,在两导轨间接有一电阻R=0.6Ω和一平行板电容器,在电阻R右侧的导轨间存在垂直于导轨平面,磁感应强度大小B=1T的匀强磁场,导轨的电阻不计.金属秆MN倾斜放置在导轨上,与导轨间的夹角θ=30°,单位长度(1m)的电阻r=1Ω.现让金属杆从静止开始平行于cd的方向滑动,其速度v随时间t变化的关系如图乙所示.已知金属杆在滑动过程中与导轨接触良好,可知( )| A. | 电路中感应电动势的瞬时值表达式为e=0.4sin5πt(V) | |
| B. | 电路中感应电流的大小为0.4A | |
| C. | 电路中感应电流的大小为$\frac{\sqrt{2}}{5}$A | |
| D. | 若要电容器不被击穿,则其耐压值不小于0.4V |
分析 由图写出速度与时间的关系式,由导体切割磁感线公式可求得感应电动势瞬时值表达式,根据闭合电路欧姆定律求出电路的感应电流.求出R两端电压的最大值,即为电容器的耐压值.
解答 解:A、由图得:v=2sin$\frac{2π}{4×1{0}^{-1}}$t m/s=2sin5πt m/s
感应电动势的瞬时值表达式为:e=Blv=1×0.2×0.2sin5πt=0.4sin5πt(V).故A正确.
BC、金属棒的电阻为:r′=r•$\frac{l}{sin30°}$=1×0.4=0.4Ω
电路中感应电动势最大值为:Em=0.4V
感应电动势的有效值为:E=$\frac{\sqrt{2}}{2}$Em=0.2$\sqrt{2}$V
感应电流的有效值为:I=$\frac{E}{R+r′}$=$\frac{0.2\sqrt{2}}{0.6+0.4}$=0.2$\sqrt{2}$A=$\frac{\sqrt{2}}{5}$A,故B错误,C正确.
D、电容器的耐压值等于R电压的最大值,为:Um=$\frac{R}{R+r′}$Em=$\frac{0.6}{1}$×0.4V=0.24V,故D错误.
故选:AC
点评 本题中导体做简谐运动,是产生正弦式电流的一种.要注意明确E=BLv中L为导轨宽度,即导线的有效切割长度.电路中电流是指感应电流的有效值.
练习册系列答案
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8.
如图所示是一种压榨机示意图,O为杆与倒“T‘形装置B的转轴连接点,当作用在滑块A上的水平推力F=500N,且杆与竖直方向的夹角α=30°时,与杆相连的倒”T“形装置B对物块C的压力大小为(不计A、B的重力和摩擦力)( )
| A. | 500N | B. | 500$\sqrt{3}$N | C. | 1000 | D. | 1000$\sqrt{3}$N |
9.
如图所示,小车内固定着一个倾角为60°的斜面OA,挡板OB与水平面的夹角θ=60°,可绕转轴O在竖直平面内转动.现将一质量为m的光滑圆球放在斜面与挡板之间,下列说法正确的是( )
| A. | 当小车与挡板均静止时,球对斜面的压力小于mg | |
| B. | 保持θ=60°不变,使小车水平向右运动,则球对斜面的压力可能为零 | |
| C. | 保持小车静止,在θ由60°缓慢减小至15°的过程中,球对挡板的压力逐渐减小 | |
| D. | 保持小车静止,在θ由60°缓慢减小至15°的过程中,球对斜面的压力逐渐增大 |
6.
电场线如图,某带电粒子仅在电场力作用下由A点运动到B点,带电粒子的运动轨迹如图所示,可以判定( )
| A. | A点的电势低于B点的电势 | |
| B. | 在A点的加速度大于在B点的加速度 | |
| C. | 粒子带正电 | |
| D. | 粒子在A点的电势能小于它在B点的电势能 |
13.
如图所示,两质量均为m的A、B小球(小球视为质点),通过长为l的不可伸长轻绳水平相连,轻绳中点的正下方H处固定一光滑钉子O.现同时无初速释放两小球,空气阻力不计,重力加速度为g.在小球下落的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 从开始下落到刚到达最低点的过程A小球的机械能不守恒 | |
| B. | 从开始下落到刚到达最低点的过程A、B小球的总机械能守恒 | |
| C. | 轻绳与钉子碰前瞬间,A小球受到轻绳的拉力大小为$\frac{4mgH}{l}$ | |
| D. | 轻绳与钉子碰后瞬间,A小球受到轻绳的拉力大小为$\frac{4mgH}{l}$ |
7.科学家们近期发现了一颗距离地球1400光年的系外行星“Kepler-452b”,它围绕着一颗与太阳质量几乎相等的恒星运行.这是迄今发现的最接近地球的“另一个地球”.一未知飞行物以周期T贴近“Kepler-452b”表面做半径为R的匀速圆周运动,万有引力常量为G,则( )
| A. | 可以计算出未知飞行物的质量为$\frac{{4{π^2}{R^3}}}{{G{T^2}}}$ | |
| B. | 行星“Kepler-452b”的第一宇宙速度为$\sqrt{\frac{2πR}{T}}$ | |
| C. | 行星“Kepler-452b”表面的自由落体加速度为$\frac{{4{π^2}R}}{T^2}$ | |
| D. | 行星“Kepler-452b”的密度为$\frac{3π}{{G{T^2}}}$ |
8.
如图所示,△OMN为玻璃砖等腰三角形棱镜的截面示意图,a、b是两束单色光从空气中垂直射入棱镜的底部MN,然后,在棱镜的两个侧面OM、ON上发生反射和折射,由图可知,下列说法中正确的是( )
| A. | a单色光的频率高于b单色光的频率 | |
| B. | a单色光的波长大于b单色光的波长 | |
| C. | 在棱镜内a单色光的折射率大于b单色光的折射率 | |
| D. | 在棱镜内a单色光的传播速度大于b单色光的传播速度 |