12.
如图所示,轨道分粗糙的水平段和光滑的圆弧段两部分,O点为圆弧的圆心,半径R=1m.两轨道之间的宽度为0.5m,匀强磁场方向竖直向上,大小为0.5T.质量为0.05kg、长为0.5m的金属细杆置于轨道上的M点,当在金属细杆内通以电流强度恒为2A的电流时,金属细杆沿轨道由静止开始运动.已知金属细杆与水平段轨道间的滑动摩擦因数μ=0.6,N、P为导轨上的两点,ON竖直、OP水平,且|MN|=1m,g取10m/s2,则( )
| A. | 金属细杆开始运动时的加速度大小为4m/s2 | |
| B. | 金属细杆运动到P点时的速度大小为$\sqrt{2}$m/s | |
| C. | 金属细杆运动到P点时的向心加速度大小为8m/s2 | |
| D. | 金属细杆运动到P点时对每一条轨道的作用力大小为0.9N |
10.
如图所示是法拉第圆盘发电机的示意图.铜圆盘安装在竖直的铜轴上,两铜片P、Q分别于圆盘的边缘和铜轴接触,圆盘处于方向竖直向上的匀强磁场B中,当圆盘旋转时,下列说法正确的是( )
| A. | 实验中流过电阻R的电流是由于圆盘内产生涡流现象而形成的 | |
| B. | 若从上往下看,圆盘顺时针转动,则圆盘中心电势比边缘要高 | |
| C. | 实验过程中,穿过圆盘的磁通量发生了变化,产生感应电动势 | |
| D. | 若从上向下看,圆盘顺时针转动,则有电流沿a到b的方向流动流经电阻R |
8.
如图甲所示,左侧接有定值电阻R=2Ω的水平粗糙导轨处于垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度B=1T,导轨间距L=1m.-质量m=2kg,阻值r=2Ω的金属棒在水平拉力F作用下由静止开始从CD处沿导轨向右加速运动,金属棒的v-x图象如图乙所示,重力加速度g=10m/s2,则从起点发生x=1m位移的过程中( )
| A. | 感应电流的方向自D经金属棒到C | B. | 金属棒克服安培力做的功为0.5J | ||
| C. | 电阻R产生的热量为0.25J | D. | 拉力做的功为4.25J |
5.
如图,固定在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上磁感应强度为B的匀强磁场中.一质量为m的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为u.现杆在水平向左、垂直于杆的恒力F作用下从静止开始沿导轨运动距离l时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直).设杆接入电路的电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g.则此过程( )
| A. | 流过电阻R的电量为$\frac{Bdl}{R}$ | |
| B. | 杆的速度最大值为$\frac{(F-μmg)(R+r)}{{B}^{2}{l}^{2}}$ | |
| C. | 恒力F做的功与摩擦力做的功之和等于杆动能的变化量 | |
| D. | 恒力F做的功与安倍力做的功之和大于杆动能的变化量 |
3.
如图所示,先后以速度v1和v2匀速把一矩形线圈拉出有界匀强磁场区域,v1=2v2,在先后两种情况下( )
0 137862 137870 137876 137880 137886 137888 137892 137898 137900 137906 137912 137916 137918 137922 137928 137930 137936 137940 137942 137946 137948 137952 137954 137956 137957 137958 137960 137961 137962 137964 137966 137970 137972 137976 137978 137982 137988 137990 137996 138000 138002 138006 138012 138018 138020 138026 138030 138032 138038 138042 138048 138056 176998
| A. | 线圈中的感应电流之比为I1:I2=2:1 | |
| B. | 线圈中的感应电流之比为I1:I2=1:2 | |
| C. | 线圈中产生的焦耳热之比Q1:Q2=1:2 | |
| D. | 通过线圈某截面的电荷量之比q1:q2=2:1 |