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20.如圖所示,兩根等高光滑的$\frac{1}{4}$圓弧軌道,半徑為r、間距為L,軌道電阻不計.在軌道頂端連有一阻值為R的電阻,整個裝置處在一豎直向上的勻強磁場中,磁感應強度為B.現有一根長度稍大于L、電阻不計的金屬棒從軌道最低位置cd開始,在拉力作用下以初速度v0向右沿軌道做勻速圓周運動至ab處,則該過程中(  )
A.通過R的電流方向為由內向外B.通過R的電流方向為由外向內
C.R上產生的熱量為$\frac{πr{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{4R}$D.流過R的電量為$\frac{πBLr}{2R}$

分析 電阻R中電流方向由右手定則判斷,A、B兩者選其一.R上的熱量用有效值計算,做勻速圓周運動的水平切割速度為v0cosωt,由此判斷出導體產生的電流是余弦交流電,所以有效值為最大值的0.707,這樣由焦耳定律就能求出熱量.電量的計算用平均值方法求得為$\frac{△∅}{R}$,這樣D選項就很容易判斷.

解答 解:A、由右手定則知道,cd切割產生的電流由c向d,則R中的電流由外向內,所以選項A錯誤.
B、由上述分析知,R中的電流由外向內,所以選項B正確.
C、金屬棒做勻速圓周運動,把v0分解為水平速度v0cosωt 和豎直速度v0sinωt,只有水平速度切割磁感線產生感應電流,所以金屬棒做勻速圓周運動,回路中產生正弦式交變電流,可得產生的感應電動勢的最大值為Em=BLv0,電流的有效值I=$\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}{E}_{m}}{R}=\frac{\sqrt{2}BL{v}_{0}}{2R}$,從而產生的熱量$Q={I}^{2}Rt=(\frac{\sqrt{2}BL{v}_{0}}{2R})^{2}R\frac{\frac{πr}{2}}{{v}_{0}}=\frac{πr{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{4R}$,所以選項C正確.
D、流過R的電量$q=\overline{I}△t=\frac{\frac{△∅}{△t}}{R}△t=\frac{BLr}{R}$,所以選項D錯誤.
故選:BC

點評 本題的易錯點在于熱量的計算,只有先判斷出導體產生的是正弦式交流電,才能算出感應電流的有效值,從而計算熱量.

練習冊系列答案
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19.某物體以30m/s的初速度豎直上拋,不計空氣阻力,g取10m/s2.4s內物體的( 。
A.路程為50mB.位移大小為40m,方向向上
C.位移大小為50m,方向向上D.平均速度大小為10m/s,方向向上

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20.靜電噴漆技術具有效率高,浪費少,質量好,有利于工人健康等優點,其裝置示意圖如圖所示.A、B為兩塊平行金屬板,間距d=0.50m,兩板間有方向由B指向A、電場強度E=1.0×103N/C的勻強電場.在A板的中央放置一個安全接地的靜電油漆噴槍P,油漆噴槍的半圓形噴嘴可向各個方向均勻地噴出帶電油漆微粒,油漆微粒的質量m=2.0×10-15kg、電荷量為q=-2.0×10-16C,噴出的初速度v0=2.0m/s.油漆微粒最后都落在金屬板B上.微粒的重力和所受空氣阻力以及帶電微粒之間的相互作用力均可忽略.試求:

(1)微粒進入電場運動的過程中,求加速度大;
(2)若微粒垂直電場方向噴出進入電場,求到達B板所需的時間;
(3)微粒最后落在B板上所形成的圖形及面積的大小.

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8.關于電流,下列說法中正確的是( 。
A.電流越大,單位時間內通過導體橫截面的電荷就越多
B.電流越大,自由電子在金屬導體中定向移動速率越大
C.電流是一個矢量,其方向就是正電荷定向移動方向
D.在國際單位制中,電流是一個基本物理量,其單位安培是一個基本單位

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15.在2016年里約奧運會女子蹦床比賽中,我國運動員李丹榮獲銅牌給中國代表隊帶來了榮耀.比賽中李丹從最高點開始下落到運動至最低點的過程中,下列說法正確的是(  )
A.李丹下落到剛與蹦床接觸時速度最大
B.李丹下落到最低點時加速度為零
C.從開始接觸蹦床到最低點的過程中,李丹加速度的最大值為g
D.從開始接觸蹦床到最低點的過程中,李丹的機械能減少

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5.有一塊長方體木板被鋸成如圖所示的A、B兩塊,放在水平面桌面上,A、B緊靠在一起,木塊A的頂角如圖所示.現用水平方向的力F垂直于板的左邊推木塊B,使兩木塊A、B保持原來形狀整體沿力F的方向勻速運動,則(  )
A.木塊A在水平面內受兩個力的作用,合力為零
B.木板整體為一個系統,該系統受兩個外力作用
C.木板B對A的壓力小于桌面對木板A的摩擦力
D.木板B在水平面內受三個力的作用

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12.t=0時刻,一小球從光滑水平面上的A點向右運動,經過2s與距離A點6m的豎直墻壁碰撞,碰后小球沿原路返回,且速度大小變為碰前的$\frac{2}{3}$.取水平向右為正方向,則小球在7s內的位移和路程分別為( 。
A.-4 m,21 mB.-4 m,16 mC.-9 m.21mD.-9 m,16 In

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9.如圖所示,足夠長的傳送帶與水平面傾角θ=37°,以12m/s的速率逆時針轉動.在傳送帶底部有一質量m=1.0kg的物體,物體與傳送帶間動摩擦因數μ=0.25,現用輕細繩 將物體由靜止沿傳送帶向上拉動,拉力F=10.0N,方向平行傳送帶向上.經時間t=4.0s繩子突然斷了,(設傳送帶足夠長)求:
(1)繩斷時物體的速度大;
(2)繩斷后物體還能上行多遠.

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10.如圖所示,質量不等的三個物塊A、B、C用勁度系數完全相同的三個輕彈簧1、2、3依次連接著處于靜止狀態,A、B在水平桌面上,B上連一細線繞過定滑輪與彈簧3連接,此時彈簧1、2、3的伸長量分別為0、2cm、3cm,已知C的質量為mc=3kg,不計細線與滑輪間的摩擦,取g=10m/s2,求:
(1)彈簧1、2、3的彈力的大小分別為多少;
(2)此時物塊A所受的摩擦力多大,方向如何;
(3)此時物塊B所受的摩擦力多大,方向如何;
(4)若用一個質量為M=1kg的平板把下面的物體豎直緩慢的向上托起,使彈簧3的伸長量是彈簧2的伸長量一半后靜止不動,則平板對物塊C的支持力多大.

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