题目内容
12.| A. | 电路中感应电动势的大小为BLv sin θ | |
| B. | 电路中感应电流的大小为$\frac{Bvsinθ}{r}$ | |
| C. | 金属杆所受安培力的大小为$\frac{{B}^{2}Lv}{r}$ | |
| D. | 金属杆的热功率为$\frac{{B}^{2}L{v}^{2}}{rsinθ}$ |
分析 根据E=BLv,L是有效的切割长度,求解感应电动势.根据闭合电路欧姆定律求感应电流的大小.由F=BIL求安培力,由功率公式求解金属杆的热功率.
解答 解:A、切割的有效长度为导轨长度,故电路中感应电动势为:E=BLv,故A错误;
B、电路中感应电流的大小为:I=$\frac{E}{\frac{L}{sinθ}r}=\frac{Bvsinθ}{r}$,故B正确;
C、金属杆所受安培力的大小为:F=BI•$\frac{L}{sinθ}$=$\frac{{B}^{2}Lv}{r}$,故C正确;
D、属杆的热功率为:P=EI=I2r=$\frac{{B}^{2}L{v}^{2}sinθ}{r}$,故D错误.
故选:BC.
点评 本题考查导体切割磁感线中的电动势和安培力公式的应用,要注意明确E=BLv中L为导轨宽度,即导线的有效切割长度,而求安培力时L为存在电流的总长度.
练习册系列答案
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12.目前,我省已开展空气中PM2.5浓度的监测工作.PM2.5是指空气中直径等于或小于2.5μm的悬浮颗粒物,其飘浮在空中做无规则运动,很难自然沉降到地面,吸入后对人体形成危害.矿物燃料燃烧的排放物是形成PM2.5的主要原因.下列关于PM2.5的说法中正确的是( )
| A. | PM 2.5的尺寸与空气中氧分子的尺寸的数量级相当 | |
| B. | PM 2.5在空气中的运动属于分子热运动 | |
| C. | PM 2.5的运动轨迹只是由大量空气分子对PM 2.5无规则碰撞的不平衡和气流的运动决定的 | |
| D. | 温度越高PM2.5活动越剧烈 | |
| E. | PM 2.5必然有内能 |
9.下列说法正确的是( )
| A. | 分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小 | |
| B. | 布朗运动就是气体或液体分子的无规则运动 | |
| C. | 分子a从无穷远处由静止开始接近固定不动的分子b,只受分子力作用,当a受到分子力为0时,a的动能一定最大 | |
| D. | 大量气体分子对容器壁的持续性作用形成气体的压强 | |
| E. | 破碎的玻璃不能重新拼接在一起是因为其分子间存在斥力 |
17.
如图所示,PQRS为一边长为L的正方形导线框,导线框以恒定速度v向右进入以MN为边界的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B、方向垂直线框平面向里,MN边界与线框的边QR成45°角,E、F分别为PS和PQ的中点,关于导线框中的感应电流,下列说法正确的是( )
| A. | 在导线框进入磁场的过程中,感应电流的方向为PQRS | |
| B. | 当P点经过边界MN时,感应电动势的大小为$\sqrt{2}$BLv | |
| C. | 当F点经过边界MN时,感应电动势的大小为$\frac{1}{2}$BLv | |
| D. | 当Q点经过边界MN时,感应电动势的大小为BLv |
4.
如图所示,在倾角为θ的斜面上固定两根足够长的光滑平行金属导轨PQ、MN,相距为L,导轨处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下.有两根质量均为m的金属棒a、b,先将a棒垂直导轨放置,用跨过光滑定滑轮的细线与物块c连接,连接a棒的细线平行于导轨,由静止释放c,此后某时刻,将b也垂直导轨放置,a、c此刻起做匀速运动,b棒刚好能静止在导轨上.a棒在运动过程中始终与导轨垂直,两棒与导轨接触良好,导轨电阻不计.则( )
| A. | 物块c的质量是2msinθ | |
| B. | 回路中的电流方向俯视为顺时针 | |
| C. | b棒放上后,a棒受到的安培力为2mgsinθ | |
| D. | b棒放上后,a棒中电流大小是 $\frac{mgsinθ}{BL}$ |
1.
在磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,固定金属杆和外电路接通(图中未画出),通有M至N的电流.金属杆横横截面积为S、接入电路部分长为l,单位体积内有n个自由电子,电子电量为e.设自由电子定向移动的速率均为v,则下列说法正确的是( )
| A. | 金属杆内自由电子个数为nSl | |
| B. | 金属杆中自由电子运动方向为M至N | |
| C. | 金属杆所受所安培力的大小可表示为F=neBv | |
| D. | 金属杆中电流强度为I=nevl |
2.关于电场强度的下列说法中不正确的是( )
| A. | 电场强度在数值上等于单位电荷在电场中所受的电场力的大小 | |
| B. | 在电场中某点不放电荷,则该点的电场强度一定为零 | |
| C. | 正电荷在电场中某点所受电场力的方向就是这点电场强度的方向 | |
| D. | 负电荷在电场中某点所受电场力的方向就是这点电场强度的反方向 |