如图所示,平行金属导轨竖直放置,仅在虚线MN下面的空间存在着匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,导轨上端跨接一定值电阻R,质量为m、电阻r的金属棒两端各套在导轨上并可在导轨上无摩擦滑动,导轨的电阻不计,将金属棒从图示位置由静止释放,则进入磁场后( )
A.a点的电势高于b点的电势 |
B.金属棒中产生的焦耳热小于金属棒机械能的减少量 |
C.金属棒受到的最大安培力大小为mg |
D.金属棒刚进入磁场过程中可能做匀减速运动 |
更新时间:2018-01-02 09:40:22
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解题方法
【推荐1】如图甲所示,固定在水平面上电阻不计的金属导轨,间距d=0.5m。导轨右端连接一阻值为4Ω的小灯泡L,在CDEF矩形区域内有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化如图乙所示,aC长为2m。在t=0时,电阻为1Ω的金属棒ab在水平恒力F=0.6N作用下,由静止开始沿导轨向右运动。金属棒从CD运动到EF过程中,小灯泡的亮度始终没有发生变化。则:( )
A.金属杆产生的感应电动势始终为2.4V |
B.金属杆在t时刻的加速度大小为 |
C.金属杆的质量为0.15kg |
D.从a到F,水平恒力对金属杆做的功为15.6J |
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【推荐2】如图所示两平行光滑金属导轨MN、PQ竖直放置,导轨间距为L,MP间接有一电阻R,导轨平面内ABCD区域有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,AB、CD水平,两者间高度为h,现有一电阻也为R,质量为m的水平导体棒沿着导轨平面从AB边以速度v0向上进入磁场,当导体棒动到CD边时速度恰好为零,运动中导体棒始终与导轨接触,空气阻力和导轨电阻均不计,则( )
A.导体棒刚进入磁场时,电阻R两端的电压为BLv0 |
B.导体棒刚进入磁场时,电阻R上电流方向为从P流向M |
C.导体棒通过磁场区域过程中电阻R上产生的热量 |
D.导体棒通过磁场区域的时间 |
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【推荐1】如图所示,一个矩形线框,自有边界的匀强磁场上方某一高度下落,进入磁场时,导线框平面与磁场方向垂直,则在进入磁场时,导线框不可能做的运动的是( )
A.变加速下落 | B.变减速下落 |
C.匀速下落 | D.匀加速下落 |
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【推荐2】如图所示,两条平行导轨所在平面与水平地面的夹角为θ,导轨上端接有一平行板电容器,导轨处于方向垂直于导轨平面的匀强磁场中,在导轨上放置一金属棒,导轨及金属棒的电阻不计.t=0时刻,金属棒由静止释放,金属棒沿导轨下滑,在下滑过程中始终保持与导轨垂直并良好接触,若用x、a、EK、EP分别表示,金属棒下滑的位移大小、加速度大小、动能和重力势能(以斜面底端所在水平面为零势面),t表示时间,则下列图象能正确描述这一运动过程的是( )
A. | B. | C. | D. |
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【推荐1】如图所示,磁感应强度为的匀强磁场垂直于竖直平面内的∩形框,水平导体棒可沿两侧足够长的光滑导轨下滑而不分离,除外,装置的其余部分电阻都可忽略不计,将导体棒无初速度释放,要使电流稳定后的热功率变为原来的两倍,在其他条件不变的情况下,可以采用的办法有( )
A.导体棒质量不变,∩形框宽度减为原来的 |
B.电阻变为原来的一半 |
C.磁感应强度变为原来的倍 |
D.导体棒质量增加为原来的2倍 |
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【推荐2】如图所示,间距为L,电阻不计的足够长平行光滑金属导轨水平放置,导轨左端用一阻值为R的电阻连接,导轨上横跨一根质量为m,电阻也为R的金属棒,金属棒与导轨接触良好。整个装置处于竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中。现使金属棒以初速度沿导轨向右运动,滑行一段距离d后停下来。下列说法正确的是( )
A.金属棒在导轨上做匀减速运动 |
B.整个过程中电阻R上产生的焦耳热为 |
C.金属棒在整个运动过程中通过的电荷量为 |
D.整个过程中金属棒克服安培力做功为时 |
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【推荐3】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,其它部分的电阻和质量均不计,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大小为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于纸面向里.初始时刻,两弹簧处于自然长度,给线框一竖直向下的初速度v0,当cd边第一次运动至最下端的过程中,R产生的电热为Q,此过程cd边始终未离开磁场,已知重力加速度大小为g,下列说法中正确的是
A.线框中产生的最大感应电流大于 |
B.初始时刻cd边所受安培力的大小为 |
C.cd边第一次到达最下端的时刻,两根弹簧具有的弹性势能总量大于 |
D.在cd边反复运动过程中,R中产生的电热最多为 |
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