6.如圖(a)所示,在光滑水平面上用恒力F拉質(zhì)量為1kg的單匝均勻正方形銅線框,在1位置以速度v0=3m/s進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng)時(shí)開(kāi)始計(jì)時(shí)t=0,此時(shí)線框中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為1V,在t=3s時(shí)刻線框到達(dá)2位置開(kāi)始離開(kāi)勻強(qiáng)磁場(chǎng).此過(guò)程中v-t圖象如圖(b)所示,那么( 。
A.t=0時(shí),線框右側(cè)邊兩端MN間的電壓為0.25 V
B.恒力F的大小為0.5 N
C.線框完全離開(kāi)磁場(chǎng)的瞬間位置3的速度大小為3 m/s
D.線框完全離開(kāi)磁場(chǎng)的瞬間位置3的速度大小為1m/s

分析 圖b為速度-時(shí)間圖象,斜率表示加速度,t=0時(shí),線框右側(cè)邊MN的兩端電壓為外電壓.在t=1-3s內(nèi),線框做勻加速運(yùn)動(dòng),沒(méi)有感應(yīng)電流,線框不受安培力,由牛頓第二定律可求出恒力F.因?yàn)閠=0時(shí)刻和t=3s時(shí)刻線框的速度相等,進(jìn)入磁場(chǎng)和穿出磁場(chǎng)的過(guò)程中受力情況相同,故在位置3時(shí)的速度與t=2s時(shí)刻的速度相等.

解答 解:A.t=0時(shí),線框右側(cè)邊MN的兩端電壓為外電壓,總的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為:E=Bav0,外電壓U=$\frac{3}{4}$E=0.75V.故A錯(cuò)誤;
B.在t=1-3s內(nèi),線框做勻加速運(yùn)動(dòng),沒(méi)有感應(yīng)電流,線框不受安培力,則有  F=ma,由速度-時(shí)間圖象的斜率表示加速度,求得 a=$\frac{△v}{△t}$=$\frac{3-2}{3-1}m/{s}^{2}=0.5m/{s}^{2}$,則得F=0.5N.故B正確.
CD、由b圖象看出,在t=3s時(shí)刻線框到達(dá)2位置開(kāi)始離開(kāi)勻強(qiáng)磁場(chǎng)時(shí)與線框進(jìn)入時(shí)速度相同,則線框出磁場(chǎng)與進(jìn)磁場(chǎng)運(yùn)動(dòng)情況完全相同,則知線框完全離開(kāi)磁場(chǎng)的瞬間位置3速度與t=2s時(shí)刻的速度相等,即為2m/s.故CD錯(cuò)誤.
故選:B

點(diǎn)評(píng) 本題要抓住速度-時(shí)間圖象的斜率表示加速度.根據(jù)加速度的變化判斷物體的受力情況.還注意分析線框出磁場(chǎng)與進(jìn)磁場(chǎng)運(yùn)動(dòng)情況的關(guān)系,就能正確解答.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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B.露珠呈球狀是由于液體表面張力的作用
C.布朗運(yùn)動(dòng)是固體分子的運(yùn)動(dòng),它說(shuō)明分子永不停息地做無(wú)規(guī)則運(yùn)動(dòng)
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C.行星的軌道半徑為$\frac{{v}^{2}T}{2π}$D.行星的向心加速度為$\frac{2πv}{T}$

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14.一質(zhì)量為1kg的物塊做勻變速直線運(yùn)動(dòng),t=0時(shí)刻的速度大小為2m/s,t=4時(shí)刻的速度大小為4m/s,則該物塊受到的合外力大小可能是( 。
A.0.5NB.1.5NC.2.0ND.2.5N

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1.如圖所示,一理想變壓器原線圈匝數(shù)n1=1000匝,副線圈匝數(shù) n2=200匝,原線圈所接交流電源的電動(dòng)勢(shì)瞬時(shí)值表達(dá)式e=311sin100πt V,副線圈所接電阻R=88Ω.電流表、電壓表對(duì)電路影響可忽略不計(jì).則( 。
A.A2的示數(shù)約為0.75AB.V1的示數(shù)約為311V
C.V2的示數(shù)約為62.2VD.A1的示數(shù)約為0.10A

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11.如圖,一長(zhǎng)為L(zhǎng)的輕質(zhì)細(xì)桿一端與質(zhì)量為m的小球(可視為質(zhì)點(diǎn))相連,另一端可繞O點(diǎn)轉(zhuǎn)動(dòng),現(xiàn)使輕桿在同一豎直面內(nèi)做勻速轉(zhuǎn)動(dòng),測(cè)得小球的向心加速度大小為g(g為當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣龋铝姓f(shuō)法正確的是( 。
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