如图所示,电阻不计的平行光滑金属导轨与水平面的夹角为,宽度为,下端与阻值为R的电阻相连,磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过导轨平面,现有一电阻为R、质量为m的导体棒MN位置以平行于斜面的初速度沿导轨向上运动,滑行到最远位置a′b′后又下滑,最终匀速下滑,已知导体棒上行距离为s,导体棒运动过程中的最大加速度为2gsinθ,g为重力加速度,则( )
A.上行过程中通过导体棒的电量为 |
B.上行过程中导体棒产生的焦耳热为 |
C.下行过程中电流方向为 |
D.导体棒返回到ab位置时刚好开始匀速 |
更新时间:2017-03-17 21:17:16
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【推荐1】如图所示,两足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ水平放置,导轨间距为L,虚线OO'垂直导轨,OO'两侧导轨所在空间区域存在着磁感应强度大小均为B的方向相反的竖直匀强磁场,两长度均为L、电阻均为R、质量均为m的金属导体棒a、b垂直导轨放在OO'左右两侧,并与导轨保持良好接触,不计其它电阻。现给导体棒a一个瞬时冲量,使a获得一个水平向右的初速度,下列关于a、b两棒此后整个运动过程的说法正确的是( )
A.a、b两棒组成的系统动量守恒 |
B.a、b两棒最终都将以大小为的速度做匀速直线运动 |
C.整个过程中,流过a棒的电荷量为 |
D.整个过程中,a棒上产生的焦耳热为 |
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【推荐2】如图所示,两条水平放置的间距为,阻值可忽略的平行金属导轨CD、,在水平导轨的右端接有一电阻,导轨的左侧存在磁感应强度方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场区域的长度为d左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接。将一阻值也为的导体棒从弯曲轨道上高处由静止释放,导体棒最终恰好停在磁场的右边界处。已知导体棒与水平导轨接触良好,且动摩擦因数为,则下列说法中正确的是( )
A.电阻的最大电流为 |
B.整个电路中产生的焦耳热为 |
C.流过电阻的电荷量为 |
D.电阻中产生的焦耳热为 |
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【推荐3】两条平行导轨倾斜地固定在绝缘地面上,导轨间距为d,在导轨的底端连接一阻值为R的定值电阻,在空间加一垂直导轨平面向上的匀强磁场,将一质量为m、阻值为R、长度为d的金属杆垂直地放在导轨上,给金属杆一沿斜面向上的大小为v的初速度,当其沿导轨向上运动的位移大小为x时,速度减为零,已知导轨的倾角为α、金属杆与导轨之间的动摩擦因数为μ、重力加速度为g.则金属杆从出发到到达最高点的过程中,下列说法正确的是( )
A.金属杆所受安培力的最大值为 |
B.金属杆克服安培力做的功为 |
C.定值电阻产生的热量为 |
D.金属杆减少的机械能为 |
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【推荐1】如图,两根平行光滑金属导轨固定在同一水平面内,其左端接有定值电阻R。Ox轴平行于金属导轨,在0≤x≤4m的空间区域内存在着垂直导轨平面向下的磁场,磁感应强度B随坐标x(以m为单位)的分布规律为B=0.8-0.2x(T)。金属棒ab在外力作用下从x=O处沿导轨运动,ab始终与导轨垂直并接触良好,不计导轨和金属棒的电阻。设在金属棒从x1=1m经x2=2m到x3=3m的过程中,R的电功率保持不变,则金属棒( )
A.在x1与x3处的电动势之比为1:3 |
B.在x1与x3处受到磁场B的作用力大小之比为3:1 |
C.从x1到x2与从x2到x3的过程中通过R的电荷量之比为3:5 |
D.从x1到x2与从x2到x3的过程中通过R产生的焦耳热之比为5:3 |
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【推荐2】如图所示,平行金属导轨与水平面间的倾角为θ,导轨电阻不计,与阻值为R的定值电阻相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面,磁感应强度为B。有一质量为m长为l的导体棒从a、b位置获得平行于斜面的,大小为v的初速度向上运动,最远到达a′、b′的位置,滑行的距离为s,导体棒的电阻也为R,与导轨的动摩擦因数为μ,下列对导体棒上滑过程的分析,正确的是( )
A.上滑过程中导体棒受到的最大安培力为 |
B.上滑过程中电流做功发出的热量为 |
C.上滑过程中导体棒克服安培力做的功为 |
D.通过导体棒的电量为 |
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【推荐3】如图所示,两平行光滑长直金属导轨水平放置,间距为L。abcd区域有匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向竖直向上。初始时刻,磁场外的细金属杆M以初速度向右运动。磁场内的细金属杆N处于静止状态,且到cd的距离为。两杆在磁场内未相撞且N出磁场时的速度为,两金属杆与导轨接触良好且运动过程中始终与导轨垂直。金属杆M质量为2m,金属杆N质量为m,两杆在导轨间的电阻均为R,感应电流产生的磁场及导轨的电阻忽略不计。下列说法正确的是( )
A.M刚进入磁场时M两端的电势差 |
B.N在磁场内运动过程中N上产生的热量 |
C.N在磁场内运动过程中的最小加速度的大小 |
D.N在磁场内运动的时间 |
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