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如圖,在一有界勻強磁場上方有一閉合線圈,當閉合線圈從上方下落穿過磁場的過程中:
A.進入磁場時加速度小于g,離開磁場時加速度可能大于g,也可能小于g;
B.進入磁場時加速度大于g,離開時小于g;
C.進入磁場和離開磁場,加速度都大于g;
D.進入磁場和離開磁場,加速度都小于g。
D
分析:閉合線圈從上方下落加速穿過磁場,重力大于安培力.離開磁場時,速度增大,安培力增大.用安培力和牛頓第二定律分析解決問題.
解答:解:設閉合線圈在磁場中受到的安培力大小為F
A、進入磁場時,由牛頓第二定律,得mg-F=ma,因F<mg,則a<g
離開磁場時,線圈速度增大,安培力F增大,但加速運動,
若F<mg,則a<g即離開磁場時加速度不可能大于g.故A錯誤.
B、C根據A項中分析,進入磁場時加速度大于g.故B、C均錯誤.
D、加速穿過磁場,F<mg,a<g.故D正確
故選D
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

(17分)如圖所示,光滑的平行金屬導軌水平放置,電阻不計,導軌間距為l,左側接一阻值為R的電阻.區域cdef內存在垂直軌道平面向下的有界勻強磁場,磁場寬度為s.一質量為m、電阻為r的金屬棒MN置于導軌上,與導軌垂直且接觸良好,受到F=0.5v+0.4(N)(v為金屬棒速度)的水平外力作用,從磁場的左邊界由靜止開始運動,測得電阻兩端電壓隨時間均勻增大.(已知:l=1 m,m=1 kg,R=0.3 Ω,r=0.2 Ω,s=1 m)

(1)分析并說明該金屬棒在磁場中做何種運動;
(2)求磁感應強度B的大小;
(3)若撤去外力后棒的速度v隨位移x的變化規律滿足vv0x,且棒在運動到ef處時恰好靜止,則外力F作用的時間為多少?
(4)若在棒未出磁場區域時撤出外力,畫出棒在整個運動過程中速度隨位移變化所對應的各種可能的圖線.

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖所示,一個U形導體框架,其寬度L=1m,框架所在平面與水平面的夾用α=30°。其電阻可忽略不計。設勻強磁場與U形框架的平面垂直。勻強磁場的磁感強度B=0.2T。今有一條形導體ab,其質量為m=0.5kg,有效電阻R=0.1Ω,跨接在U形框架上,并且能無摩擦地滑動,求:

(1)由靜止釋放導體,導體ab下滑的最大速度vm
(2)在最大速度vm時,在ab上釋放的電功率。(g=10m/s2)。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖所示,線圈由位置A開始自由下落,如果在運動中受到的磁場力總小于重力,則它通過A、B、C、D四個位置時(B、D位置恰使線圈面積有一半在磁場中),加速度的關系正確的為(    )

A.aA>aB>aC>aD     B.aA=aC>aB=aD
C.aA=aC>aD>aB   D.aA=aC>aB>aD

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如下圖所示,某矩形線圈長為L、寬為d、匝數為n、總質量為M,其電阻為R,線圈所在磁場的磁感應強度為B,最初時刻線圈的上邊緣與有界磁場上邊緣重合,若將線圈從磁場中以速度v勻速向上拉出,則:
小題1:流過線圈中每匝導線橫截面的電荷量是多少?
小題2:外力至少對線圈做多少功?

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

兩根水平平行光滑金屬導軌上放置兩根與導軌接觸良好的金屬桿,兩金屬桿質量相同,滑動過程中與導軌保持垂直。整個裝置放在豎直向下的勻強磁場中,如圖所示。給金屬桿A向右一瞬時沖量使它獲得初動量P0,在金屬桿A沿水平導軌向右運動的過程中,其動量大小P隨時間變化的圖像正確的是(         )

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖,在豎直面內有兩平行金屬導軌AB、CD。導軌間距為L,電阻不計。一根電阻不計的金屬棒可在導軌上無摩擦地滑動。棒與導軌垂直,并接觸良好。導軌之間有垂直紙面向外的勻強磁場,磁感強度為B。導軌右邊與電路連接。電路中的兩個定值電阻組織分別為2R和R。在BD間接有一水平放置的平行板電容器C,板間距離為d。當以速度勻速向左運動時,電容器中質量為m的帶電微粒恰好靜止。求:微粒的帶電性質,及帶電量的大小。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖,為光滑平行異形導軌ABCD與abcd,導軌的水平部分BCD處于豎直向上的勻強磁場中,BC段導軌寬度為CD段軌道寬度2倍,軌道足夠長。將質量相同的金屬棒P和Q分別置于軌道上的AB和CD段,將P棒據水平軌道高為h的地方由靜止釋放,使其自由下滑,求:P棒和Q棒的最終速度。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖所示,電阻為R的矩形線圈,長為L,寬為a,在外力的作用下以速度v勻速向右運動,通過寬度為d、磁感應強度為B的勻強磁場,在下列兩種情況下求外力做的功:

(1)L<d
(2)L>d

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同步練習冊答案
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