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题目
题型:不详难度:来源:
如图所示,闭合小金属环从高h处的光滑曲面上端无初速度滚下,又沿曲面的另一侧上升,则下列说法正确的是   
A.若是匀强磁场,环在左侧滚上的高度小于h
B.若是匀强磁场,环在左侧滚上的高度等于h
C.无论如何,环在左侧滚上的高度一定等于h
D.若是非匀强磁场,环在左侧滚上的高度小于h

答案
BD
解析

试题分析:若是匀强磁场,小环在滚动的过程中,通过小环的磁通量不变,没有感应电流,且在滚动过程中只有重力做功,支持力不做功,机械能守恒,所以环在左侧滚上的高度等于h,B对,A错;若是非匀强磁场,小环在滚动的过程中,通过小环的磁通量发生变化,产生感应电流,因小环有电阻,要产生热量,此时有机械能转化为内能,机械能减小,所以环在左侧滚上的高度小于h,C错,D对
点评:难度较小,由于传入和进入磁场过程中有感应电流产生,所以有机械能损失,处理此类问题应从能量守恒角度出发
核心考点
试题【如图所示,闭合小金属环从高h处的光滑曲面上端无初速度滚下,又沿曲面的另一侧上升,则下列说法正确的是   A.若是匀强磁场,环在左侧滚上的高度小于hB.若是匀强磁】;主要考察你对电磁感应等知识点的理解。[详细]
举一反三
如图所示,足够长的光滑平行金属导轨cd和ef,水平放置且相距L,在其左端各固定一个半径为r的四分之三金属光滑圆环,两圆环面平行且竖直。在水平导轨和圆环上各有一根与导轨垂直的金属杆,两金属杆与水平导轨、金属圆环形成闭合回路,两金属杆质量均为m,电阻均为R,其余电阻不计。整个装置放在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中。当用水平向右的恒力F= mg拉细杆a,达到匀速运动时,杆b恰好静止在圆环上某处,试求:

(1)杆a做匀速运动时,回路中的感应电流I;
(2)杆a做匀速运动时的速度v;
(3)杆b静止的位置距圆环最低点的高度h。
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如图所示,一金属方框abcd从离磁场区域上方高h处自由下落,然后进入与线框平面垂直的匀强磁场中。在进入磁场的过程中,可能发生的情况是
A.线框做变加速运动
B.线框做匀加速运动
C.线框做匀减速运动
D.线框做匀速运动

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如图所示,竖直放置、宽度L=1.0m的框架上,放有一质量m=0.1kg、电阻R=1.0Ω的导体棒MN,它们处于磁感应强度B=1.0T的匀强磁场中,磁场方向与框架平面垂直。用电动机无初速牵引导体棒上升,当上升到h=3.8m时,获得稳定的速度,导体棒上产生的热量Q=2.0J,电动机牵引棒时,电压表、电流表的读数分别为U=7.0V、I=1.0A,电动机内阻r=1.0Ω。不计其它电阻及一切摩擦,导体棒与框架始终接触良好,取重力加速度g=10 m/s2 。求:

(1)棒能达到的稳定速度的大小v
(2)棒从静止至达到稳定速度所需要的时间t
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如图所示,阻值为R的金属棒垂直放在水平光滑金属导轨上,导轨电阻不计,匀强磁场垂直导轨平面。金属棒从图示位置ab分别以v和2v的速度沿导轨匀速滑到a1b1位置,则在这两次过程中
A.回路电流I1:I2=1:2
B.产生热量Q1:Q2=1:2
C.通过金属棒任一截面的电荷量q1:q2=1:2
D.外力功率P1:P2=1:2

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如图所示,两根竖直固定的金属导轨ad和bc相距l=0.2m,另外两根水平金属杆MN和EF可沿导轨无摩擦地滑动,MN杆和EF杆的电阻分别为0.2Ω(竖直金属导轨的电阻不计),EF杆放置在水平绝缘平台上,回路NMEF置于匀强磁场内,磁场方向垂直于导轨平面向里,磁感应强度B=1T,试求:

(1)EF杆不动,MN杆以0.1m/s的速度向上运动时,杆MN两端哪端的电势高?MN两端电势差为多大?
(2)当MN杆和EF杆的质量均为m=10-2kg。MN杆须有多大的速度向上运动时,EF杆将开始向上运动?此时拉力的功率为多大?
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