题目内容
20.| A. | 向右做匀减速直线运动 | B. | 向左做匀减速直线运动 | ||
| C. | 向右做匀加速直线运动 | D. | 向左做匀加速直线运动 |
分析 先根据右手定则判断出金属棒中产生的感应电流方向,由金属棒的运动情况分析感应电流大小的变化情况,此感应电流流过线圈,根据楞次定律判断线圈产生的感应电动势的方向,判断a、c的电势高低.
解答 解:要使a点的电势都高于b点,说明金属棒下端相当于电源的正极,上端相当于电源的负极,由右手定则判断可知,金属棒必须向右运动.
要使c点的电势高于b点,线圈中产生感应电动势c相当于电源的正极,a端相当电源的负极,由于线圈中的电流从a端进、b端出,根据楞次定律判断可知,线圈的电流应增加,则由I=$\frac{BLv}{R}$可知,金属棒应做加速运动,故要使a、c两点的电势都高于b点,金属棒沿导轨可能向右做匀加速直线运动.故C正确,ABD错误.
故选:C.
点评 本题是两次电磁感应的问题,根据右手定则和楞次定律分析感应电流的方向,由法拉第电磁感应定律和欧姆定律结合分析感应电流大小的变化情况,来确定金属棒的运动情况.
练习册系列答案
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8.
如图所示,带有竖直支柱的斜面体静止在水平地面上,光滑的小球被轻质细线和轻弹簧系住静止于斜面体上,弹簧处于拉伸状态.现烧断细线,则在细线烧断瞬间( )
| A. | 小球所受合外力仍为零 | |
| B. | 小球加速度方向与轻质细线原拉力方向相反 | |
| C. | 斜面体对小球的支持力瞬间减小 | |
| D. | 地面对斜面体的支持力瞬间减小 |
8.
如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为θ,上端接有定值电阻R,整个空间存在垂直于导轨平面向下匀强磁场,磁感应强度大小为B.现将质量为m的导体棒由静止释放,当速度达到$\frac{v}{2}$时开始匀速运动,此时对导体棒施加一平行于导轨向下的拉力,并保持拉力的功率为P,导体棒最终以速度v匀速运动.导体棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨和导体棒的电阻,重力加速度为g,下列选项正确的是( )
| A. | P=mgvsinθ | |
| B. | 从导体棒由静止释放至速度达到$\frac{v}{2}$的过程中通过导体棒横截面的电荷量为q=$\frac{\frac{1}{2}m(\frac{v}{2})^{2}-0}{BL-\frac{v}{4}}$=$\frac{mv}{2BL}$ | |
| C. | 当导体棒速度达到$\frac{v}{3}$时加速度为$\frac{1}{3}$gsinθ | |
| D. | 在速度达到v以后匀速运动的过程中,R上产生的焦耳热等于拉力所做的功 |
15.法国物理学家安培生前最主要的成就是1820-1827年对电磁作用的研究,其成果综合在他的《电动力学现象的数学理论》一书中,成为电磁学史上一部重要的经典论著,麦克斯韦曾称赞安培的工作是“科学上最光辉的成就之一”还把安培誉为“电学中的牛顿”.有关电磁学中涉及安培的相关知识点中,下列说法中不正确的是( )
| A. | 安培是电磁学中 基本物理量电流的国际单位,也是国际单位制中七个基本单位之一 | |
| B. | 安培提出分子电流假说,揭示了磁现象是由运动的电荷产生的 | |
| C. | 安培力是洛伦兹力的宏观表现,洛伦兹力是安培力的微观解释 | |
| D. | 安培定则也叫右手定则,常用来判断运动导线切割磁感线所产生感应电动势的方向 |
5.
如图所示,MSNO为同一根导线制成的光滑导线框,竖直放置在水平方向的匀强磁场中,OC为一可绕O轴始终在轨道上滑动的导体棒,当OC从M点无初速度释放后,下列说法中正确的是( )
| A. | 由于无摩擦存在,导体棒OC可以在轨道上往复运动下去 | |
| B. | 导体棒OC的摆动幅度越来越小,机械能转化为电能 | |
| C. | 导体棒OC在摆动中总受到阻碍它运动的磁场力 | |
| D. | 导体棒OC只有在摆动加快时才受到阻碍它运动的磁场力 |
9.在真空中有两个点电荷P、Q相距为L,电荷P对电荷Q的静电力F,下列说法正确的是( )
| A. | F的方向一定由Q指向P | |
| B. | F的方向一定由P指向Q | |
| C. | F实质上是电荷P产生的电场对电荷Q的作用 | |
| D. | F实质上是电荷Q产生的电场对自身的作用 |
10.关于曲线运动,下列说法中正确的是( )
| A. | 曲线运动一定是变速运动 | |
| B. | 曲线运动一定是非匀变速运动 | |
| C. | 做曲线运动的物体可以不受到的外力的作用 | |
| D. | 做曲线运动的物体的位移大小一定是不断增大的 |