题目内容
14.如图所示,平行水平放置的光滑导轨AB、CD相距0.2m,电阻不计,导轨的左右两端分别接有阻值为1Ω的电阻R1和R2,金属圆环的直径为0.2m,电阻为2Ω,整个装置放在大小为1T、方向竖直向下的匀强磁场中,M、N为圆环与导轨接触的两点.当圆环以速度为10m/s向右匀速运动时,下列说法正确的是( )| A. | 导轨中没有电流 | B. | M、N两点的电压为2V | ||
| C. | M、N两点的电压为1.57V | D. | R1的功率为1W |
分析 当圆环以速度为10m/s向右匀速运动时切割磁感线产生感应电动势,相当于一个并联电池组,有效的切割长度等于其直径,由E=BLv求出感应电动势,再由电路规律解答.
解答 解:A、当圆环以速度为10m/s向右匀速运动时切割磁感线产生感应电动势,导轨中有感应电流.故A错误.
BC、圆环产生的感应电动势为 E=BLv=1×0.2×10V=2V,通过导轨的电流 I=$\frac{E}{R+r}$=$\frac{E}{\frac{1}{2}{R}_{1}+\frac{1}{2}{R}_{半环}}$=$\frac{2}{\frac{1}{2}×1+\frac{1}{2}×1}$A=2A
M、N两点的电压是路端电压,为 U=E-I•$\frac{1}{2}{R}_{环}$=2-2×$\frac{1}{2}$×1=1V.故BC错误.
D、R1的功率为 P=$\frac{{U}^{2}}{{R}_{1}}$=$\frac{{1}^{2}}{1}$W=1W,故D正确.
故选:D
点评 本题要用等效的思维方法来理解电路,要知道圆环相当于一个并联电池组,有效的切割长度等于其直径,在分析电路结构的基础上,应用E=BLv、欧姆定律、功率公式即可正确解题.
练习册系列答案
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5.
正方体空心框架ABCD-A1B1C1D1下表面在水平地面上,将可视为质点的小球从顶点A在∠BAD所在范围内(包括边界)沿不同的水平方向分别抛出,落点都在△B1ClD1平面内(包括边界).不计空气阻力,以地面为重力势能参考平面.则( )
| A. | 落在Cl点的小球,运动时间最长 | |
| B. | 小球初速度的最小值与最大值之比是1:2 | |
| C. | 落在B1D1线段上的小球,落地时机械能的最小值与最大值之比是1:2 | |
| D. | 轨迹与AC1线段相交的小球,在交点处的速度方向相同 |
2.关于静电场和磁场的说法,正确的是( )
| A. | 法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律 | |
| B. | 电场强度反映了电场力的性质,所以电场中某点的电场强度与试探电荷在该点所受的电场力成正比 | |
| C. | 磁场中某点磁感应强度的方向,跟放在该点的试探电流元所受磁场力的方向一致 | |
| D. | 洛伦兹力的方向在特殊情况下可能与带电粒子的速度方向不垂直 |
9.
如图所示,一个质量为m的物块在与水平方向成θ角的恒定拉力作用下,沿水平面向右匀速运动一段距离x,已知物块与水平面之间的动摩擦因数为μ,则在此过程中拉力做的功为( )
| A. | μmgx | B. | $\frac{μmgx}{cosθ+μsinθ}$ | ||
| C. | $\frac{μmgx}{usinθ-cosθ}$ | D. | $\frac{μmgxcosθ}{cosθ+μsinθ}$ |
19.
如图所示,甲、乙两水平圆盘紧靠在一块,甲圆盘为主动轮,乙靠摩擦随甲转动无滑动.甲圆盘与乙圆盘的半径之比为r甲:r乙=3:1,两圆盘和小物体m1、m2之间的动摩擦因数相同,m1距O点为2r,m2距O′点为r,当甲缓慢转动起来且转速慢慢增加时( )
| A. | 滑动前m1与m2的角速度之比ω1:ω2=3:1 | |
| B. | 随转速慢慢增加,m2先开始滑动 | |
| C. | 随转速慢慢增加,m1先开始滑动 | |
| D. | 滑动前m1与m2的向心加速度之比a1:a2=1:3 |
6.
如图,一斜劈放在水平面上,在斜面上的静止释放一物块,物块能以加速度a沿斜面匀加速下滑,若在物块上再放上另一物块,它们在下滑过程中保持相对静止,且斜劈始终静止,则( )
| A. | 物块可能匀速下滑 | |
| B. | 物块将以大于a的加速度匀加速下滑 | |
| C. | 斜劈与地面的摩擦力不变 | |
| D. | 斜劈与地面的正压力变大 |
4.
如图所示,a、b、c三个物体组成的系统在水平面上以同一速度做匀速运动,其中c物体受到向右的恒力F的作用.则以下说法正确的是( )
| A. | b物体受向右的摩擦力 | |
| B. | c物体未受摩擦力 | |
| C. | a,b,c组成的系统所受摩擦力的矢量和为零 | |
| D. | a物体所受摩擦力的矢量和为零 |