12.一個閉合回路由兩部分組成,如圖所示,右側(cè)是電阻為r的圓形導線,置于豎直方向均勻變化的磁場B1中;左側(cè)是光滑的傾角為θ的平行導軌,寬度為d,其電阻不計.磁感應強度為B2的勻強磁場垂直導軌平面向上,且只分布在左側(cè),一個質(zhì)量為m、電阻為R的導體棒此時恰好能靜止在導軌上,分析下述判斷正確的有( 。
A.圓形線圈中的磁場可以是向上均勻減弱
B.導體棒ab受到的安培力大小為mgsin θ
C.回路中的感應電流為$\frac{mgsinθ}{{B}_{2}d}$
D.圓形導線中的電熱功率為$\frac{{m}^{2}{g}^{2}si{n}^{2}θ}{{B}_{2}^{2}6870xbd^{2}}$(r+R)

分析 磁場B1均勻變化產(chǎn)生恒定的感應電動勢,從而產(chǎn)生恒定的感應電流,導體棒受重力、支持力、安培力平衡,根據(jù)力的平衡求出安培力的大小和方向,從而知道電流的大小和方向,根據(jù)楞次定律判斷圓形線圈中磁場的變化.

解答 解:ABC、導體棒ab靜止在導軌上,所受的合力為零.根據(jù)力的平衡得知,棒所受的安培力的大小為mgsinθ,方向沿斜面向上.所以有:B2Id=mgsinθ,則回路中的感應電流大小 I=$\frac{mgsinθ}{{B}_{2}d}$.根據(jù)安培力的方向,通過左手定則判斷得知,通過線圈感應電流的方向從上往下看為順時針方向.根據(jù)楞次定律,圓形線圈中的磁場可以方向向上均勻增強,也可以方向向下均勻減弱.故A錯誤,B、C正確.
D、根據(jù)P=I2r,可知圓形導線中的電熱功率為 P=$\frac{{m}^{2}{g}^{2}si{n}^{2}θ}{{B}_{2}^{2}9caljia^{2}}$r,故D錯誤.
故選:BC.

點評 解決本題的關(guān)鍵通過受力平衡求出安培力的大小和方向,以及掌握左手定則判定安培力與電流方向的關(guān)系,和運用楞次定律判斷感應電流方向與磁場的變化關(guān)系.

練習冊系列答案
相關(guān)習題

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

2.如圖1所示,一根輕質(zhì)彈簧左端固定在水平桌面上,右端放一個可視為質(zhì)點的小物塊,小物塊的質(zhì)量為m=1.0kg,當彈簧處于原長時,小物塊靜止于O點,現(xiàn)對小物塊施加一個外力,使它緩慢移動,壓縮彈簧x=0.1m至A點,在這一過程中,所用外力與彈簧壓縮量的關(guān)系如圖2所示.然后釋放小物塊,讓小物塊沿桌面運動,已知O點至桌邊B點的距離為L=0.2m.水平桌面的高為h=1.8m,計算時,可取滑動摩擦力近似等于最大靜摩擦力.(g取10m/s2

求:(1)壓縮彈簧過程中,彈簧存貯的最大彈性勢能;
(2)小物塊落地點與桌邊B的水平距離.

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3.如圖所示,勻強磁場的方向垂直紙面向里,一帶電微粒從磁場邊界d點垂直于磁場方向射入,沿曲線dpa打到屏MN上的a點,通過pa段用時為t0若該微粒經(jīng)過P點時,撞擊了一個靜止的帶電微粒,已知撞擊中帶電粒子的電量都未發(fā)生改變,最終它們打到屏MN上的b、c兩點.兩個微粒所受重力和它們之間的庫侖力均忽略.關(guān)于被撞微粒和入射微粒的帶電性質(zhì)和新軌跡的說法正確的是(  )
A.入射微粒的軌跡為pb,它們均帶負電
B.被撞微粒的軌跡為pb,它們均帶負電
C.被撞微粒的軌跡為pc,它的帶電量一定小于入射微粒
D.入射微粒的軌跡為pc,它的帶電量一定大于被撞微粒

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20.游標卡尺經(jīng)長期使用后有零誤差存在,如圖甲所示,當游標卡尺兩腳對齊時,主尺和游標尺的零刻度線不對齊.用此游標卡尺測量某工件的直徑,示數(shù)如圖(乙)所示,則此工件直徑實際是30.5mm.

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7.二極管是一種半導體元件,電路符號為,其特點是具有單向?qū)щ娦裕硨嶒炐〗M要對一只二極管正向接入電路時的伏安特性曲線進行測繪探究.據(jù)了解,該二極管允許通過的最大電流為50mA.
①該二極管外殼的標識模糊了,同學們首先用多用電表的歐姆檔來判斷它的正負極:當紅表筆接觸二極管的左端、黑表筆接觸二極管的右端時,發(fā)現(xiàn)指針的偏角比較;當交換表筆再次測量時,發(fā)現(xiàn)指針有很大偏轉(zhuǎn),由此可判斷左(填“左”或“右”)端為二極管的正極.
②實驗探究中他們可選器材如下:
A.直流電源(電動勢3V、內(nèi)阻不計)           B.滑動變阻器(0~20Ω)
C.電壓表(量程15V、內(nèi)阻約80kΩ)           D.電壓表(量程3V、內(nèi)阻約50kΩ)
E.電流表(量程0.6A、內(nèi)阻約1Ω)            F.電流表(量程50mA、內(nèi)阻約50Ω)
G.待測二極管                             H.導線、開關(guān)
為了提高測量精度,電壓表應選用D,電流表應選用F.(填序號字母)
③為了精確地描繪出二極管的正向伏安特性曲線,請幫助他們完成如圖1實驗電路設(shè)計(將實驗電路在方框內(nèi)補充完整),并完成如圖2實物連線:

④同學們通過采集數(shù)據(jù),描繪出了該二極管的伏安特性曲線,如圖3所示.同學們將該二極管與阻值為10Ω的定值電阻串聯(lián)后接到電壓恒為3V的電源兩端,則二極管導通時定值電阻R的功率為0.025W.

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17.橡皮繩也像彈簧一樣,在彈性限度內(nèi)彈力F與伸長量x成正比,即F=kx,k的值與橡皮繩未受到拉力時的長度L、橫截面積S有關(guān),理論與實際都表明k=Y$\frac{S}{L}$,其中Y是一個由材料決定的常數(shù),材料力學上稱之為楊氏模量.
(1)在國際單位中,楊氏模量Y的單位應該是D.
A. N           B. m       C. N/m       D. Pa
(2)取一段橫截面積是圓形的橡皮繩,用如圖1所示的裝置就可以測出這種橡皮繩的Y值,下面的表格是橡皮繩受到的拉力F與伸長量x的實驗記錄.處理數(shù)據(jù)時,可在圖2中作出F-x的圖象,由圖象可求得該橡皮繩的勁度系數(shù)k=3.1×102N/m.(保留兩位有效數(shù)字)
拉力F(N)510152025
伸長量x(cm )1.603.144.816.528.00
(3)利用毫米刻度尺測得橡皮繩的長度L=20.00cm,利用螺旋測微器測得橡皮繩未受到拉力時的直徑D=4.000mm.這種橡皮繩的楊氏模量Y=5×106Pa.(保留一位有效數(shù)字)

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4.如圖中的簡諧橫波沿x軸正方向傳播,此時波剛傳到x=5m處的M點,再過0.3s,x=1m處P點位于波峰.
(1)求這列波的周期和波速
(2)自波剛傳到M點開始,再過多長時間質(zhì)點Q第一次出現(xiàn)波峰.

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1.正點電荷電場中有A、B兩點,將一電荷量q=+4.2×10-19C的檢驗電荷從電場中的A點移至B點,電場力做功W=+8.4×10-20J,則A、B兩點間的電勢差U等于( 。
A.0.5VB.0.2VC.5VD.2V

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19.帶電微粒所帶的電荷量不可能是下列值中的(  )
A.2.4×10-16CB.-6.4×10-19CC.-1.6×10-18CD.1.3×10-17C

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