7.如圖所示,兩條水平虛線之間有垂直于紙面向里,寬度為h,磁感應強度為B的勻強磁場,質量為m,電阻為R的正方形線圈邊長為L(L<h),線圈保持豎直由靜止釋放,其下邊緣ab剛好進入磁場和剛穿出磁場時的速度都是v0,則下列說法中正確的是( 。
A.ab剛進入磁場時ab兩點間電壓為BLv0
B.ab剛穿出磁場時ab兩點間電壓為BLv0
C.線圈進入磁場產生的電能為mg(h-L)
D.線圈從進入到穿出磁場的全過程產生的電能為2mgh

分析 根據(jù)法拉第電磁感應定律求出ab剛進入磁場和穿出磁場時產生的感應電動勢,再由串聯(lián)電路分壓規(guī)律求出ab兩點間電壓.由能量守恒定律求線圈產生的電能.

解答 解:A、ab剛進入磁場時,ab切割磁感線產生的感應電動勢為 E=BLv0,ab相當于電源,ab兩點間電壓為路端電壓,為 $\frac{3}{4}$BLv0.故A錯誤.
B、ab剛穿出磁場時,cd切割磁感線產生的感應電動勢為 E=BLv0,cd相當于電源,ab兩點間電壓為路端電壓,為 $\frac{1}{4}$BLv0.故B錯誤.
C、ab剛好進入磁場到ab剛穿出磁場時線圈的動能變化量為零,重力勢能減少轉化為內能,所以線圈進入磁場產生的電能為 mgh,故C錯誤.
D、線圈穿出磁場和進入磁場的運動情況相同,產生的電能相等,所以線圈從進入到穿出磁場的全過程產生的電能為2mgh,故D正確.
故選:D

點評 解決本題的關鍵要明確導體切割磁感線時,哪部分是電源,哪部分是外電路.根據(jù)能量守恒定律求電能是常用的方法,要注意選擇研究過程,明確能量是如何轉化的.

練習冊系列答案
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5.2004年1月25日,繼“勇氣”號之后,“機遇”號火星探測器再次成功登陸火星.在人類成功登陸火星之前,人類為了探測距離地球大約3.0×105km的月球,也發(fā)射了一種類似四輪小車的月球探測器.它能夠在自動導航系統(tǒng)的控制下行走,且每隔10s向地球發(fā)射一次信號.探測器上還裝著兩個相同的減速器(其中一個是備用的),這種減速器可提供的最大加速度為5m/s2.某次探測器的自動導航系統(tǒng)出現(xiàn)故障,從而使探測器只能勻速前進而不再能自動避開障礙物.此時地球上的科學家必須對探測器進行人工遙控操作.下表為控制中心的顯示屏的數(shù)據(jù):

已知控制中心的信號發(fā)射與接收設備工作速度極快.科學家每次分析數(shù)據(jù)并輸入命令最少需要3s.(電磁波傳播速度等于光速) 問:
(1)經過數(shù)據(jù)分析,你認為減速器是否執(zhí)行了減速命令?
(2)假如你是控制中心的工作人員,應采取怎樣的措施?加速度需滿足什么條件?請計算說明.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.一輛汽車在平直的公路上以某一初速度運動,運動過程中保持恒定的牽引功率,其加速度a和速度的倒數(shù)($\frac{1}{v}$)圖象如圖所示.若已知汽車的質量M,則根據(jù)圖象所給的信息,不能求出的物理量是(  )
A.汽車所受到的阻力B.汽車運動到最大速度所需的時間
C.汽車的功率D.汽車行駛的最大速度

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15.將一條形磁鐵全部插入閉合線圈中,若第一次全部插入時間為0.2s,第二次全部插入時間為1s,則將條形磁鐵第一次插入和第二次插入時線圈單位時間內發(fā)熱量之比為( 。
A.5:1B.1:5C.25:1D.1:1.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

2.如圖甲所示,水平正對放置的兩極板間加有按如圖乙所示規(guī)律變化的電壓,電壓大小先由U0隨時間均勻減小到零,然后又從零隨時間均勻增大到U0,開始時極板間某帶電微粒處于靜止狀態(tài),則下列各圖能正確描述該微粒的加速度a或速度v隨時間t變化規(guī)律的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

12.為了探究加速度與力、質量的關系小明用如圖甲所示的裝置進行實驗:
(1)打出的一條紙帶如圖乙所示,計時器打點的時間間隔為0.02s.他從比較清晰的A點起,每五個點取一個計數(shù)點,測量出各點到A點的距離標在紙帶上各點的下方,則小車運動的加速度為0.42m/s2

(2)實驗前由于疏忽,小明遺漏了平衡摩擦力這一步驟,他測量得到的a-F圖線,可能是丙圖中的1圖線(選填“1”、“2”、“3”)
(3)調整正確后,他作出的a-F圖線末端明顯偏離直線,如果已知小車質量為m,某次所掛鉤碼質量為M,重力加速度為g,則丁圖中坐標a′(加速度的實際值)應為$\frac{Mg}{M+m}$.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

19.真空中的某裝置如圖所示,其中平行金屬板A、B之間有加速電場,C、D之間有偏轉電場,M為熒光屏.今有質子、氘核和α粒子均由A板從靜止開始被同加速電場加速后垂直于電場方向進入偏轉電場,最后打在熒光屏上.已知質子、氘核和α粒子的質量之比為1:2:4,電荷量之比為1:1:2,則下列判斷中正確的是( 。
A.三種粒子從B板運動到熒光屏經歷的時間相同
B.三種粒子打到熒光屏上的位置相同
C.經過偏轉電場,這三種粒子將分成三股粒子束
D.偏轉電場的電場力對三種粒子做功之比為1:1:2

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16.在“探究速度與力、質量的關系”的實驗中,采用圖1所示的裝置.
(1)本實驗應用的實驗方法是A.
A.控制變量法      B.理想實驗法       C.等效替代法       D.科學推理法.
(2)某次實驗中打點計時器在紙帶上一次打出一系列的點,取A、B、C、D、E五個計數(shù)點,距離如圖2所示.每兩個計數(shù)點間有四個點未畫出,且計時器打點周期為0.02s,則打C點的瞬間,紙帶的速度大小為0.11m/s.

(3)通過本實驗,得到的結論是,質量一定時,物體的加速度與它所受的外力成正比(填“正比”或“反比”)

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17.已知O、A、B、C為同一直線上的四點,A、B間的距離為1.0m,B、C間的距離為2.0m,一物體自O點由靜止出發(fā),沿此直線做勻加速運動,依次經過A、B、C三點,已知物體通過AB段與BC段所用的時間相等,則物體通過A點和B點時的速度之比為1:3,O、A間的距離為0.13m.(OA距離保留兩位有效數(shù)字)

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