题目内容
17.| A. | 在上滑过程中的平均速度为$\frac{{v}_{0}}{2}$ | |
| B. | 在上滑过程中克服安培力做的功大于下滑过程中克服安培力做的功 | |
| C. | 在上滑过程中电阻R上产生的焦耳热等于减少的动能 | |
| D. | 在上滑过程中通过电阻R的电荷量等于下滑过程中流过电阻R的电荷量 |
分析 通过对导体棒的受力分析知道,上滑的过程做变减速直线运动,下滑的过程做变加速直线运动,抓住位移相等,平均速度不同,比较运动的时间,根据$q=\frac{△Φ}{R}$比较出电量的大小,根据Q=EIt比较上滑和下滑过程中产生的热量.
解答 解:A、由于上滑过程中,物体做变加速直线运动,故平均速度不等于$\frac{{v}_{0}}{2}$;故A错误;
B、经过同一位置时:下滑的速度小于上滑的速度,下滑时棒受到的安培力小于上滑所受的安培力,则下滑过程安培力的平均值小于上滑过程安培力的平均值,所以上滑导体棒克服安培力做功大于下滑过程克服安培力做功;故B正确;
C、上滑过程中,减小的动能转化为焦耳热和棒的重力势能;故上滑过程中电阻R上产生的焦耳热小于减小的动能;故C错误;
D、根据感应电量经验公式$q=\frac{△Φ}{R}$知,上滑过程和下滑过程磁通量的变化量相等,则通过电阻R的电量相等,故D正确.
故选:BD
点评 本题考查电磁感应的功能关系;解决这类问题的关键时分析受力,进一步确定运动性质,并明确判断各个阶段及全过程的能量转化.
练习册系列答案
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7.
如图所示的圆形线圈共n匝,电阻为R,过线圈中心O垂直于线圈平面的直线上有A、B两点,A、B两点的距离为L,A、B关于O点对称.一条形磁铁开始放在A点,中心与O点重合,轴线与A、B所在直线重合,此时线圈中的磁通量为φ1,将条形磁铁以速度v匀速向右移动,轴线始终与直线重合,磁铁中心到O点时线圈中的磁通量为φ2,下列说法正确的是( )
| A. | 磁铁在A点时,通过一匝线圈的磁通量为$\frac{{φ}_{1}}{n}$ | |
| B. | 磁铁从A到O的过程中,线圈中产生的平均感应电动势为$\frac{2πv({φ}_{1}-{φ}_{2})}{L}$ | |
| C. | 磁铁从A到B的过程中,线圈中磁通量的变化量为2φ1 | |
| D. | 磁铁从A到B的过程中,通过线圈某一截面的电量不为零 |
2.根据热力学定律,下列说法正确的是( )
| A. | 第二类永动机违反能量守恒定律,因此不可能制成 | |
| B. | 热效率为100%的热机是不可能制成的 | |
| C. | 电冰箱的工作过程表明,热量可以从低温物体向高温物体传递 | |
| D. | 从单一热源吸收热量,使之完全变为功是提高机械效率的常用手段 | |
| E. | 吸收了热量的物体,其内能也不一定增加 |
9.
如图,在光滑绝缘的倾角为30°的斜面内有平行斜面的水平匀强磁场,长为l的轻绳一端固定在O点另一端系一带电小球,使小球恰能在斜面内做圆周运动.已知其所受电场力等于重力的一半,小球质量为m,重力加速度为g.则( )
| A. | 小球的最小速率为$\sqrt{gl}$ | B. | 小球的最小速率为$\sqrt{\frac{gl}{2}}$ | ||
| C. | 绳中最大拉力为5.5mg | D. | 绳中最大拉力为3$\sqrt{2}$mg |
6.在标准状况下,水蒸气的摩尔体积为22.4×10-3m3/mol,则水蒸气分子的平均间距约是水分子直径的( )倍.
| A. | 1 | B. | 10 | C. | 100 | D. | 1000 |
16.下列有关说法正确的是( )
| A. | 温度是大量分子无规则运动的宏观表现,是一种统计规律 | |
| B. | 热传递时热量也能自发地从低温物体传给高温物体 | |
| C. | 温度升高,组成物体的每个分子的动能都将随温度的升高而增大 | |
| D. | 温度越高的物体,其内能也越大 |