20.
如图所示,边长为L、电阻不计的n匝正方形金属线框位于竖直平面内,连接的小灯泡的额定功率、额定电压分别为P、U,线框及小灯泡的总质量为m,在线框的下方有一匀强磁场区域,区域宽度为l,磁感应强度方向与线框平面垂直,其上、下边界与线框底边均水平.线框从图示位置开始静止下落,穿越磁场的过程中,小灯泡始终正常发光.则( )
| A. | 有界磁场宽度l<L | |
| B. | 线框匀速穿越磁场,速度恒为$\frac{P}{mg}$ | |
| C. | 磁场的磁感应强度应为$\frac{mgU}{PL}$ | |
| D. | 线框穿越磁场的过程中,线框克服安培力做的功为2mgL |
18.
如图所示,匀强磁场的方向垂直于光滑的金属导轨平面向里,极板间距为d的平行板电容器与总阻值为2R0的滑动变阻器通过平行导轨连接,电阻为R0的导体棒MN可在外力的作用下沿导轨从左向右做匀速直线运动.当滑动变阻器的滑动触头位于a、b的中间位置且导体棒MN的速度为v0时,位于电容器中P点的带电油滴恰好处于静止状态.若不计摩擦和平行导轨及导线的电阻,各接触处接触良好,重力加速度为g,则下列判断正确的是( )
| A. | 油滴带正电荷 | |
| B. | 若将导体棒的速度变为2v0,电容器的带电荷量增加,油滴将向上加速运动,加速度a=g | |
| C. | 若保持导体棒的速度为v0不变,而将滑动触头置于a端,同时将电容器上极板向上移动距离$\frac{d}{3}$,油滴将向下加速 | |
| D. | 若保持导体棒的速度为v0不变,将上极板竖直向上移动距离d,带电油滴的电势能增加,且P点的电势降低 |
17.
如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,底边bc水平,金属线框的质量为m,电阻为R.在金属线框的下方有一水平方向的匀强磁场区域,MN和M′N′是匀强磁场区域的上下边界,并与线框的bc边平行,磁场方向与线框平面垂直.现金属线框从磁场上方某一高度处由静止开始下落,图乙是金属线框由开始下落到完全穿过磁场区域瞬间的速度-时间图象,图象中坐标轴上所标出的字母均为已知量,重力加速度为g,忽略空气阻力.( )
| A. | 金属矿刚进入磁场时感应电流方向沿adcba方向 | |
| B. | 金属矿的边长为v1t2 | |
| C. | 磁场的磁感应强度为B=$\frac{1}{{v}_{1}({t}_{2}-{t}_{1})}$$\sqrt{\frac{mgR}{{v}_{1}}}$ | |
| D. | 金属框在0~t4时间内产生的热量为2mgv1(t2-t1)+$\frac{1}{2}$m(v22-v32) |
15.
如图所示,一光滑水平桌面的左半部分处于竖直向下的匀强磁场内,当一电阻不计的环形导线圈在此水平桌面上向右以某一速度开始滑行时,以下说法错误的是( )
| A. | 若整个线圈在磁场内,线圈一定做匀速运动 | |
| B. | 线圈从磁场内滑到磁场外过程,必做加速运动 | |
| C. | 线圈从磁场内滑到磁场外过程,必做减速运动 | |
| D. | 线圈从磁场内滑到磁场外过程,必定放热 |
11.
如图所示,abcd为一矩形金属线框,其中ab=cd=L,ab边接有定值电阻R,cd边的质量为m,其他部分电阻和质量均不计,整个装置用两根绝缘轻弹簧悬挂起来.线框下方处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于纸面向里.初始时刻,两根弹簧处于自然长度,给线框一竖直向下的初速度v0,当cd边第一次运动到最下端的过程中,R产生的热量为Q,此过程cd边始终未离开磁场.已知重力加速度大小为g,下列说法正确的是( )
0 134316 134324 134330 134334 134340 134342 134346 134352 134354 134360 134366 134370 134372 134376 134382 134384 134390 134394 134396 134400 134402 134406 134408 134410 134411 134412 134414 134415 134416 134418 134420 134424 134426 134430 134432 134436 134442 134444 134450 134454 134456 134460 134466 134472 134474 134480 134484 134486 134492 134496 134502 134510 176998
| A. | 初始时刻cd边所受安培力的大小为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{R}$-mg | |
| B. | 线框中产生的最大感应电流大于$\frac{BL{v}_{0}}{R}$ | |
| C. | cd边第一次达到最下端的时刻,两根弹簧的弹性势能总量大于$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{2}$-Q | |
| D. | 在cd边反复运动过程中,R中产生的电热最多为$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{2}$ |