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如圖所示,ab、cd為兩根水平放置且相互平行的金屬軌道,相距L,左右兩端各連接一個阻值均為R的定值電阻,軌道中央有一根導體棒MN垂直放在兩軌道上,與兩軌道接觸良好,導體棒MN及軌道的電阻不計.整個裝置處于方向豎直向下的勻強磁場中,磁感應強度大小為B.導體棒MN在外力作用下做簡諧運動,其振動周期為T,振幅為A,在t=0時刻恰好通過中心位置,速度為v.則下列說法正確的是( )

A.回路中電動勢的瞬時值為
B.導體棒MN中產生交流電的功率為
C.通過導體棒MN的電流的有效值為
D.在0~內通過導體棒MN的電荷量為
【答案】分析:由題意,棒MN在外力作用下做簡諧振動,產生交變電流,寫出速度的瞬時表達式,由E=BLv得到電動勢的瞬時值表達式,即可求出交變電流電動勢的峰值,從而求出電動勢的有效值,由公式P=求交流電的功率,E是電動勢有效值,R是整個電路總電阻.根據法拉第定律、歐姆定律和q=It公式求電量.
解答:解:A、由題意,在t=0時刻金屬棒恰好通過中心位置,速度為v.因為是簡諧運動,有:v=vcosωt,
則感應電動勢e=BLv=BLvcosωt=BLvcost.故A錯誤.
B、C電動勢的有效值為 E=,導體棒MN中產生交流電的功率為P==.故B正確,C錯誤.
D、在0~內通過導體棒MN的電荷量為q==,△Φ=BLA,聯立得:q=.故D錯誤.
故選B
點評:解決本題的關鍵掌握導體棒做簡諧運動速度的表達式,知道金屬棒切割磁感線產生交變電流,并掌握交變電流峰值和有效值的關系.
練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,AB和CD是足夠長的平行光滑導軌,其間距為L,導軌平面與水平面的夾角為θ.整個裝置處在磁感應強度為B,方向垂直于導軌平面向上的勻強磁場中,.AC端連有電阻值為R的電阻.若將一質量為M、電阻為r的金屬棒EF垂直于導軌在距BD端s處由靜止釋放,在棒EF滑至底端前會有加速和勻速兩個運動階段.今用大小為F,方向沿斜面向上的恒力把棒EF從BD位置由靜止推至距BD端s處,突然撤去恒力F,棒EF最后又回到BD端.(導軌的電阻不計)
(1)求棒EF下滑過程中的最大速度;
(2)求恒力F剛推棒EF時棒的加速度;
(3)棒EF自BD端出發又回到BD端的整個過程中,電阻R上有多少電能轉化成了內能?

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,ab、cd是豎直面內兩根固定的光滑細桿,ab、cd兩端位于相切的兩個豎直圓周上,每根桿上都套著一個小滑環(圖中未畫出),兩個滑環分別從a、c處釋放(初速為0),用t1、t2依次表示滑環從a到b和從c到d所用的時間,則t1
等于
等于
t2.(填“大于、等于或小于”)

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,AB和CD為半徑為R=1m的1/4圓弧形光滑軌道,BC為一段長2m的水平軌道.質量為2kg的物體從軌道A端由靜止釋放,若物體與水平軌道BC間的動摩擦因數為0.1,試求:
(l)物體第1次沿CD弧形軌道可上升的最大高度.
(2)物體最終停下來的位置與B點的距離.
(3)如果物體的質量是4千克,則物體最終停下來的位置與B點的距離.

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科目:高中物理 來源: 題型:

(2012?自貢模擬)如圖所示,ab、cd為水平放置的足夠長的平行光滑導軌,導軌間距l為0.5m,導軌左端連接一個4Ω的電阻R,將一根質量為0.2kg的金屬棒ef垂直地放置導軌上,且與導軌接觸良好.金屬棒的電阻r大小為1Ω,導軌的電
阻不計.整個裝置放在磁感強度B=2T的勻強磁場中,磁場方向垂直于導軌平面向下,現對金屬棒施加一水平向右的拉力F使棒從靜止開始向右運動.當棒的速度達到v0=3m/s后保持拉力的功率恒為5W,從此時開始計時(即此時t=0),已知從計時開始直至金屬棒達到穩定速度的過程中電流通過電阻R做的功為6.72J.試解答以下問題:
(1)金屬棒達到的穩定速度V是多少?
(2)金屬棒從t=0開始直至達到穩定速度所需的時間是多少?
(3)試估算金屬棒從t=0開始,直至達到穩定速度的過程中通過電阻R的電荷量的最大值是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:

精英家教網如圖所示,ab、cd是固定在豎直平面內的足夠長的金屬框架,bc段接有一阻值為R的電阻,其余電阻不計,ef是一條不計電阻的金屬桿,桿兩端與ab和cd接觸良好且能無摩擦下滑(不計空氣阻力),下滑時ef始終處于水平位置,整個裝置處于方向垂直框面向里的勻強磁場中,ef從靜止下滑,經過一段時間后閉合開關S,則在閉合開關S后(  )
A、ef的加速度大小不可能大于gB、無論何時閉合開關S,ef最終勻速運動時速度都相同C、無論何時閉合開關S,ef最終勻速運動時電流的功率都相同D、ef勻速下滑時,減少的機械能大于電路消耗的電能

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