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(3)当a滑动后的2s内,a、b两棒受到的安培力等大反向 系统受到的水平方向的合外力为拉力与两个滑动摩檫力 此时通过上端电阻R的电流:l 的合力,根据动量定理有:IF-2∫t=p-m 上端电阻R的瞬时功率为:Pkmn=lkg2·R 由题图丙的面积可知 l=975+1 解得:Pkm=1.125W :答案:(1)4.5m/s(2)1.125W 19.选ABC金属棒从半圓形金属轨道的顶点恰好水平拋出 则p总=1+m-2ft=1.75kg:m/s+0.5×1kg:m/s 2×0.25×2kg:m/s=1.25kg:m/s 则有:mg=mR,解得:v=√gR=1m/s,故A正确;对金 答案:(1)0.25N0.2J(2)2s0.5kg (3)1.25kg:m/s 属棒在水平导轨上运动应用动量定理得:-BⅠL· 17.选AC当圆环的直径与边界线PQ重合时,圆环左右两个:=mm,化简得:一B1=m0-m,解得回路中通过 半环均产生感应电动势,有效切割的长度都等于直径,故}金属棒的电荷量为:q=2C,电路的总电阻为:K繆n+r2 圆环中的感应电动势为:E=2B×2a×=2B,圆环中; 的电功率为:PE24B2a22 故A正确;此时圆环受力 1g,根据电磁感应中电荷量qR总K2C,解得 金属棒向右移动的距离为:x=2m,流过r1的电荷量q= 为:F=2BI×2a=4BX 8Ba,则其加速度为 =1C,故B正确,D错误:根据能量守恒定律得回路中 故B错误;此过程中,电路中的平均电动势为:E 产生的总热量:Q=2 1mx2,代入数据解得:Q a=△,则电路中通过的电荷量为:Q=1△=R△ 3J,电阻2上产生的热量:Q1=2=1.5J,故C正确 0.解析:(1)运动过程中产生的感应电动势E=(Bb-B)L R,故C正确;此过程中产生的电能等于电路中的热量,;根据闭合电路的欧姆定律可得:1=E 也等于外力所做的功,则一定也等于动能的改变量,故B=:线框受到的安培力FA=BaIL-BalL 3m2=0.375mx2,故D错误 其中Bb-Ba=kL 18.解析:(1)杆b的运动速度为v时,产生的感应电动势为:;匀速运动时受力平衡,则FA=mg E- BLvd 联立解得 R 此时下端断路,根据闭合电路的欧姆定律有:Ⅰ (2)根据动量定理可得:mg△t-( Bb IL-BaIL)△t=m 由部分电路欧姆定律有:U=IR 则有:mg△t 解得 (2)二极管击穿后处于短路状态,两个电阻R并联,整个电 解得:△t= 3k41 R R 路的等效电阻为:R总=2 g (3)线圈匀速运动后将一直匀速运动到cd边框与磁场下边 设杆ab的最大速度为υm产生的感应电动势为 界PQ重合,那么 根据闭合电路的欧姆定律,通过杆m的电流为:n=En;mg:71-Q=m2 解得:Q=7mgL 则杆ab的安培力为:F=BlL,方向沿框架向上 由题意分析,当杆ab速度最大时,有 mgsin B-umgcos 8-F=0 菜,(1)忽R(2)3k21n+D(3)7m81-mER 单元检测(十)电磁感应(综合素养评价卷) 1.选B铜环闭合,铜环在下落过程中,穿过铜环的磁通量不;4.选B开关由闭合到断开瞬间,线圈中电流减小,线圈中 断变化,铜环中产生感应电流;由楞次定律可知,感应电流;生感应电动势阻碍电流减小;而灯A与线圈L串联,所以二 总是阻碍磁体间的相对运动,当铜环在磁铁上方时,感应电!者的电流是相等的。若L的电阻值小于灯泡的电阻值,则 流阻碍铜环靠近磁铁,给铜环一饣向上的安培力,铜环給礅:开始时流过L的电流值大于流过灯洶的电流值,断开开关 铁一个向下的反作用力,因此拉力大于重力;当铜环位于磁·S,可以看到灯泡先是“闪亮”(比开关断开前更亮)一下。该 铁下方时,铜环要远离磁铁,感应电流阻碍铜环的远离对铜!过程中产生的现象是由于线圈的自感产生的,是线圈中储 环施加一个向上的安培力,铜环给磁铁一个向下的反作用存的磁场能转化为电能的过程,故B项正确。 力,则拉力大于重力;当铜环处于磁铁中央时,磁通量不变,15.选Ct0时刻ab切割磁感线产生的动生电动势为E1 则没有感应电流,没有安培阻力,因此拉力等于重力,故A、B3Lυ,αb中电流的方向由b到a;此时回路中的感生电动势 C、D错误,B正确 2.选C钢制闭合线圈c被螺线管吸引,根据楞次定律可知通 v△t=BLv,ab中电流的方向也是由 过闭合线圈c的磁场在减弱,即螺线管中的磁场在减弱,导 E+E 体棒切割磁感线产生的电流在螺旋管中产生磁场,所以导体;b到a。可知回路中的感应电流大小为I= 棒切割磁感线产生的电流在减小,电动势也在滅小,根据E:2B2L 一BLυ,可知导体棒应该做减速运动,故C正确 R,故C正确。 3.选A根据安培定则可知,电磁铁产生