1.如圖甲所示,導體棒MN置于水平導軌上,PQMN所圍的面積為S,PQ之間有阻值為R的電阻,不計導軌和導體棒的電阻.導軌所在區(qū)域內(nèi)存在沿豎直方向的勻強磁場,規(guī)定磁場方向豎直向上為正,在0~2t0時間內(nèi)磁感應強度的變化情況如圖乙所示,導體棒MN始終處于靜止狀態(tài).下列說法正確的是( 。
A.在0~t0和t0~2t0時間內(nèi),導體棒中電流方向相同
B.在0~t0和t0~2t0時間內(nèi),導體棒受到的摩擦力方向相同
C.在t0~2t0內(nèi),通過電阻R的電流大小為$\frac{S{B}_{0}}{R{t}_{0}}$
D.在0~2t0時間內(nèi),通過電阻R的電荷量為$\frac{3{B}_{0}S}{R}$

分析 由楞次定律求出感應電流方向;
由楞次定律判斷出導體棒的運動趨勢,然后判斷摩擦力方向;
由法拉第電磁感應定律求出感應電動勢,然后由歐姆定律求出感應電流;
由法拉第電磁感應定律求出感應電動勢,由歐姆定律求出感應電流,然后由電流定義式求出電荷量.

解答 解:A、由圖乙所示圖象可知,在0~t0內(nèi)磁感應強度減小,穿過閉合回路的磁通量減少,由楞次定律可知,感應電流沿逆時針方向,由圖示圖象可知,在t0~2t0內(nèi)磁感應強度增大,穿過閉合回路的磁通量增大,由楞次定律可知,感應電流沿逆時針方向,在0~t0和t0~2t0時間內(nèi),導體棒中電流方向相同,故A正確;
B、由圖乙所示圖象可知,0~t0內(nèi)磁感應強度減小,穿過回路的磁通量減小,由楞次定律可知,為阻礙磁通量的減少,導體棒具有向右的運動趨勢,導體棒受到向左的摩擦力,在t0~2t0內(nèi),穿過回路的磁通量增加,為阻礙磁通量的增加,導體棒有向左的運動趨勢,導體棒受到向右的摩擦力,在兩時間段內(nèi)摩擦力方向相反,故B錯誤;
C、由圖乙所示圖象,應用法拉第電磁感應定律可得,在t0~2t0內(nèi)感應電動勢:E=$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{△B•S}{△t}$=$\frac{2{B}_{0}S}{{t}_{0}}$,感應電流為:I=$\frac{E}{R}$=$\frac{2{B}_{0}S}{R{t}_{0}}$,故C錯誤;
D、由圖乙所示圖象,應用法拉第電磁感應定律可得,在0~t0內(nèi)感應電動勢:E1=$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{△B•S}{△t}$=$\frac{{B}_{0}S}{{t}_{0}}$,感應電流為:I1=$\frac{{E}_{1}}{R}$=$\frac{{B}_{0}S}{R{t}_{0}}$,電荷量:q1=I1t1=$\frac{{B}_{0}S}{R}$;由圖乙所示圖象,應用法拉第電磁感應定律可得,在t0~2t0內(nèi)感應電動勢:E2=$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{△B•S}{△t}$=$\frac{2{B}_{0}S}{{t}_{0}}$,感應電流為:I=$\frac{{E}_{2}}{R}$=$\frac{2{B}_{0}S}{R{t}_{0}}$,電荷量q2=I2t2=$\frac{2{B}_{0}S}{R}$,在0~2t0時間內(nèi),通過電阻R的電荷量q=q1+q2=$\frac{3{B}_{0}S}{R}$,故D正確;
故選:AD.

點評 本題考查了判斷摩擦力的方向、判斷電流方向、求感應電流、求電荷量等問題,應用楞次定律、法拉第電磁感應定律、歐姆定律、電流定義式即可正確解題;要全面正確理解楞次定律“阻礙”的含義.

練習冊系列答案
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1.如圖所示是一個雙量程電壓表,表頭是一個內(nèi)阻Rg=500Ω,滿刻度電流為Ig=10mA的毫安表,現(xiàn)接成量程分別為10V和100V的兩個量程,則所串聯(lián)的電阻R1=500Ω,R2=9000Ω.

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2.如圖所示,一粗細均勻、重1N的金屬絲ab,兩端用相同的輕彈簧掛起(彈簧下端與金屬絲絕緣),放在一方向垂直于紙面向里的勻強磁場(勻強磁場的范圍足夠大)中,若在金屬絲中通入大小為I、方向自a至b的電流,此時所受安培力的大小為0.5N,金屬絲下降1mm;則金屬絲受的彈力為0.5N,若改在金屬絲中通入大小仍為I但方向自b至a的電流,金屬絲應下降3mm.

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19.一輛汽車正以v0=108km/h的速度在高速路上行駛,前方突遇事故,司機采取急剎車,汽車最終停止運動,已知剎車的加速度大小為a=6m/s2
(1)求該車剎車3s及6s時的速度大。
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6.如圖所示,一個閉合矩形金屬線圈A與一根絕緣輕桿B相連,輕桿上端O點是一個固定轉(zhuǎn)動軸,轉(zhuǎn)動軸與線圈平面垂直,線圈靜止時恰位于蹄形磁鐵的正中,線圈平面與磁感線垂直.現(xiàn)使線圈左右擺動,在擺動過程中,線圈所受磁場力的方向是( 。
A.向左擺動過程中,受力方向向左;向右擺動過程中,受力方向向右
B.向左擺動過程中,受力方向向右;向右擺動過程中,受力方向向左
C.向左擺動過程中,受力方向先向左后向右;向右擺動過程中,受力方向先向右后向左
D.向左擺動過程中,受力方向先向右后向左;向右擺動過程中,受力方向先向左后向右

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6.在“驗證機械能守恒定律”的實驗中,打點計時器接在頻率為f的交流電源上,在實驗中打下一條理想紙帶,如圖所示,選取紙帶上打出的連續(xù)5個點A、B、C、D、E,測出A點距起始點的距離為S0,點AC間的距離為S1,點CE間的距離為S2,已知重錘的質(zhì)量為m,當?shù)氐闹亓铀俣葹間,則:

①起始點O到打下C點的過程中,重錘重力勢能的減少量為△EP=mg(s0+s1),重錘動能的增加量為△EK=$\frac{m({s}_{1}+{s}_{2})^{2}{f}^{2}}{32}$.
②根據(jù)題中提供的條件,可求出重錘實際下落的加速度a=$\frac{{s}_{2}-{s}_{1}}{4}{f}^{2}$,將它代入測量數(shù)值求出a和當?shù)氐闹亓λ俣萭進行比較,發(fā)現(xiàn)a的數(shù)值小于g的數(shù)值,其原因可能是AB.
A.重錘的質(zhì)量m 和密度都太小了        B.重錘下落過程中存在空氣阻力
C.A點距起始點O的距離S0的測量值偏大 D.交流電的頻率大于50HZ

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13.測量電阻絲的電阻率ρ,電阻絲的電阻約為20Ω.先把電阻絲拉直后將其兩端固定在刻度尺兩端的接線柱a和b上,在電阻絲上夾上一個與接線柱c相連的小金屬夾,沿電阻絲移動金屬夾,可改變其與電阻絲接觸點P的位置,從而改變接入電路中電阻絲的長度.可供選擇的器材還有:
電池組E(電動勢為3.0V,內(nèi)阻約1Ω);
電流表A1(量程0~100mA,內(nèi)阻約5Ω);
電流表A2(量程0~0.6A,內(nèi)阻約0.2Ω);
電阻箱R(0~999.9Ω);
開關(guān)、導線若干.
實驗操作步驟如下:
A.用螺旋測微器在電阻絲上三個不同的位置分別測量電阻絲的直徑;
B.根據(jù)所提供的實驗器材,設(shè)計并連接好如圖甲所示的實驗電路;
C.調(diào)節(jié)電阻箱使其接入電路中的電阻值較大,閉合開關(guān);
D.將金屬夾夾在電阻絲上某位置,調(diào)整電阻箱接入電路中的電阻值,使電流表滿偏,記錄電阻箱的電阻值R和接入電路的電阻絲長度L;
E.改變金屬夾與電阻絲接觸點的位置,調(diào)整電阻箱接入電路中的阻值,使電流表再次滿偏.重復多次,記錄每一次的R和L數(shù)據(jù).
F.斷開開關(guān).

①如圖乙,用螺旋測微器測量電阻絲直徑為d=0.730 mm;
②電流表應選擇A1(選填“A1”或“A2”);
③用記錄的多組R和L的數(shù)據(jù),繪出了如圖丙所示圖線,截距分別為R0和L0,再結(jié)合測出的電阻絲直徑d,寫出電阻絲的電阻率表達式 ρ=$\frac{πxq1ucbo^{2}{R}_{0}}{4{L}_{0}}$(用給定的字母表示).

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10.如圖甲所示,MNCD為一足夠長的光滑絕緣斜面,EFGH范圍內(nèi)存在方向垂直斜面向下的勻強磁場,磁場邊界EF、HG與斜面底邊MN(在水平面內(nèi))平行.一正方形金屬框abcd放在斜面上,ab邊平行于磁場邊界.現(xiàn)使金屬框從斜面上某處由靜止釋放,金屬框從開始運動到cd邊離開磁場的過程中,其運動的v-t圖象如圖乙所示.已知金屬框電阻為R,質(zhì)量為m,重力加速度為g,圖乙中金屬框運動的各個時刻及對應的速度均為已知量,求:

(1)磁場區(qū)域的寬度d;
(2)金屬框穿過磁場過程中產(chǎn)生的焦耳熱Q

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11.(1)如圖所示,某同學在做“用雙縫干涉測光的波長”實驗時,第一次分劃板中心到刻度線對齊A條紋中心時(圖a),游標卡尺的示數(shù)為O.03cm,第二次分劃板中心刻度線對齊B條紋中心時(圖b),1O分度游標卡尺的示數(shù)如圖c所示(游標尺上10個格的總長度為 9mm).已知雙縫間距離為0.2mm,從雙縫到屏的距離為0.75m.則圖c中游標尺的示數(shù)為0.96cm.所測光波的620nm.

(2)在雙縫干涉實驗中發(fā)現(xiàn)條紋太密,難以測量,可以采用的改善辦法是ABC
A.改用波長較長的光(如紅光)作為入射光    B.增大雙縫到屏的距離
C.減少雙縫間距                         D.增大雙縫間距.

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