题目内容
5.| A. | 刚闭合S的瞬间,导体棒中的电流不变 | |
| B. | 刚闭合S的瞬问,导体棒两端电压增大 | |
| C. | 闭含S后,导体棒做减速运动直到停止 | |
| D. | 闭合S后,导体棒做减速运动直到再一次匀速运动 |
分析 导体棒在导轨上匀速向左运动,产生的感应电动势一定,当电键S刚闭合时,引起外电阻变化,电流变化和路端电压变化,根据欧姆定律分析.闭合S后,电流增大,ab棒所受安培力增大,导体做做减速运动,当安培力与拉力平衡时,做匀速运动.
解答 解:A、导体棒在导轨上匀速运动,产生的感应电动势E=BLv一定,当S闭合后,两电阻并联,外电阻减小,通过ab杆的电流I=$\frac{E}{R+r}$增大.故A错误.
B、由上,感应电动势一定,外电阻减小,电流I增大,导体棒两端电压U=E-Ir减小.故B错误.
CD、ab所受安培力F安=BIL,随电流增大而增大,则ab将先做减速运动,电流减小,安培力减小,当安培力与拉力平衡时,导体将做匀速运动.故C错误,D正确.
故选:D
点评 本题既有电路动态变化分析,又有运动过程动态变化分析,关键要考虑安培力与速度的关系.
练习册系列答案
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8.
用如图所示的装置研究光电效应现象,当用光子能量为3eV的光照射到光电管上时,电流表G的读数为0.2mA. 移动变阻器的触点c,当电压表的示数大于或等于0.7V时,电流表读数为0,则( )
| A. | 电管阴极的逸出功为2.3eV | |
| B. | 电键k断开后,电流表G示数不为0 | |
| C. | 光电子的最大初动能为0.7eV | |
| D. | 改用能量为2eV的光子照射,电流表G 也有电流,但电流较小 |
13.
如图所示,半径为R的半圆形区域内分布着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,半圆的左边垂直x轴放置一粒子发射装置,在-R≤y≤R的区域内各处均沿x轴正方向同时发射出同种带电粒子,带电粒子质量为m、带电量为q、初速度均为v,重力不计.若所有粒子均能到达y轴,从x轴入射的粒子离开磁场的偏向角为θ.下列说法正确的是( )
| A. | 从x轴入射的粒子一定最先到达y轴 | |
| B. | 从x轴入射的粒子一定最后到达y轴 | |
| C. | 磁场区域半径R=$\frac{mvcosθ}{qB}$ | |
| D. | 最后到达y轴的粒子所用的时间比最先到达y轴的粒子所用的时间晚△t=$\frac{mθ-msinθ}{qB}$ |
10.
如图所示为0.3mol的某种气体的压强和温度关系的p-t图线.p0表示1个标准大气压,则在状态B时气体的体积为( )
| A. | 5.6L | B. | 3.2L | C. | 1.2L | D. | 8.4L |
14.
如图所示,斜面体固定在水平地面上,斜面表面是光滑的且足够长.斜面顶端与自然长度为L的轻质弹簧相连,弹簧的另一端连接着物块m,当物块静止时,弹簧的伸长量为△l.压缩弹簧使弹簧长度为$\frac{3}{4}$L时将物块由静止释放,则物块运动过程中,弹簧的最大伸长量为(运动过程中弹簧未超过弹性限度)
| A. | $\frac{L}{4}$+2△l | B. | $\frac{L}{4}$+△l | C. | L+2△l | D. | L+△l |
8.
如图所示为某复杂电路的一部分,电阻Rl、R2、R3的阻值之比为l:2:3,则通过这三个电阻的电流之比有可能为( )
| A. | 3:2:1 | B. | 6:3:2 | C. | 4:2:l | D. | 1:4:3 |