如图所示,两根相距L且电阻不计的足够长光滑金属导轨,导轨左端为弧形,右端水平,且水平部分处于方向竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场中。铜棒a、b电阻均为R、质量均为m,均与导轨垂直且与导轨接触良好,铜棒b静止在导轨水平部分,铜棒a在弧形导轨上从距离水平部分高度为处由静止释放,关于此后的过程,下列说法正确的是( )
A.回路中的最大电流为 |
B.铜棒b的最大加速度为 |
C.铜棒b获得的最大速度为 |
D.回路中产生的总焦耳热为 |
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更新时间:2022-05-13 09:49:26
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【推荐1】如图所示,在竖直平面内有一直角坐标系,第一象限内存在方向垂直坐标平面向外的磁场,磁感应强度大小沿轴方向不变,沿轴正方向按照的规律变化。一质量=0.4kg、电阻=0.1Ω、边长=0.2m的正方形导线框在=0时刻边正好与轴重合,点与坐标原点O的距离=0.8m,此时将导线框以=5m/s的速度沿与轴正方向成53°抛出,导线框运动一段时间后速度恰好减为0,整个运动过程导线框不转动,空气对导线框的阻力忽略不计,取重力加速度大小g=10/,sin53°=0.8、cos53°=0.6,下列说法正确的是( )
A.、边受到的安培力大小相等,方向相反 |
B.当导线框速度为0时,点的纵坐标为1.6 |
C.在从抛出到速度为0的过程中,导线框产生的焦耳热为1.2J |
D.=0.5s时导线框的速度大小为1 |
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【推荐2】如图所示,平行导轨放在斜面上,匀强磁场垂直于斜面向上,恒力F拉动金属杆ab从静止开始沿导轨向上滑动,金属杆与导轨接触良好,导轨光滑。从静止开始到ab杆达到最大速度的过程中,恒力F做功为W,ab杆克服重力做功为W1,ab杆克服安培力做功为W2,ab杆动能的增加量为ΔEk,电路中产生的焦耳热为Q,ab杆重力势能的增加量为ΔEp,则( )
A.W=Q+W1+W2+ΔEk+ΔEp | B.W=Q+W1+W2+ΔEk |
C.W=Q+ΔEk+ΔEp | D.W2=Q,W1=ΔEp |
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【推荐3】如图甲所示,平行金属导轨及所在平面与水平面成37°夹角,不计金属导轨电阻,平行导轨间距,定值电阻的阻值,虚线右下方有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,将电阻、质量的金属棒ab从上方某处垂直导轨由静止释放,金属棒下滑过程中的v-t图象如图乙所示。已知,,重力加速度g取,则下列说法正确的是( )
A.金属棒下滑过程中受到的摩擦力为0.1N |
B.匀强磁场的磁感应强度大小为1T |
C.金属棒在磁场中下滑0.1s过程中电阻R的电流为0.5A |
D.金属棒在磁场中下滑0.1s过程中电阻R产生的热量为 |
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【推荐1】如图,固定在水平面上的两条足够长光滑平行金属导轨,导轨间的距离,导轨电阻忽略不计。虚线与导轨垂直,其中范围内有方向竖直向下、磁感应强度的匀强磁场。质量、电阻的两相同导体棒a与b相互靠近静止在磁场区域的左侧,某时刻给导体棒a施加水平向右的恒力的作用,导体棒a进入磁场边界时,恰好做匀速运动,此时撤去a上的恒力F,同时将恒力F作用到导体棒b上,经时间a、b两导体棒相距最远。导体棒a、b与导轨始终垂直且接触良好,则( )
A.导体棒a距离磁场边界的距离为 |
B.导体棒a进入磁场时的速度为 |
C.a、b两导体棒相距最远时导体棒a的速度为 |
D.a、b两导体棒相距最远的距离为 |
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【推荐2】如图所示,和是固定于水平面内电阻不计、间距的足够长平行光滑金属轨道。两金属棒、静置于轨道上,质量均为、接入电阻值均为。整个装置处在方向竖直向上、磁感应强度的匀强磁场中。某时刻棒突然受到水平向右的瞬时冲量,获得的初速度开始运动,运动过程中金属棒始终与轨道垂直,且接触良好,取重力加速度,下列说法正确的是( )
A.棒开始运动的瞬间,、两端的电势差 |
B.在运动过程中,棒所受安培力始终向左 |
C.当棒速度为时,棒加速度为 |
D.从开始运动到两棒稳定的过程中,回路中产生的热量为 |
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【推荐3】如图所示,足够长的光滑平行导轨水平放置,导轨间距,虚线右侧存在磁感应强度大小,方向竖直向下的匀强磁场。质量均为、电阻均为、长度均为L的导体棒a,b均静止轨上,导体棒b距离磁场左边界,导体棒a在磁场外,在外力作用下压缩着一根水平轻弹簧,弹簧储存的弹性势能为8J。现撤去外力,导体棒a被弹簧水平弹出,且进入磁场前已与弹簧分离,在此运动过程中,两导体棒与导轨始终接触良好。若导轨电阻不计,两导体棒发生的是弹性碰撞,则下列说法正确的是( )
A.导体棒a刚进入磁场时导体棒b的加速度大小为2m/s2 |
B.导体棒a先减速到2.5m/s时与导体棒b相碰,碰后又开始加速运动 |
C.整个过程中导体棒b产生的焦耳热为4J |
D.最终稳定时a、b两导体棒之间的距离为1m |
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