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精英家教网如图所示,MN和PQ为两个光滑的电阻不计的水平金属导轨,变压器为理想变压器,今在水平导轨部分加一竖直向上的匀强磁场,则以下说法正确的是(  )
分析:变压器是根据电磁感应原理来工作的,当原线圈的磁通量恒定时,副线圈是没有感应电流的,根据变压器的工作的原理分析原线圈中的电流的变化情况即可的出结论.
解答:解:A、B若ab棒匀速运动,则ab棒切割磁场产生的电流是恒定的,线圈产生的磁通量也是恒定的,不会引起副线圈的磁通量的变化,所以副线圈不会有感应电流产生,所以副线圈的电流全为零,即IR=0,IL=0,IC=0所以A错误,B正确;
C、当ab棒的速度随时间的变化规律是v=vmsinωt时,根据感应电动势E=BLv可知,ab棒产生的电动势是按照正弦规律变化的,是交流电,所以副线圈能够产生正弦式的感应电动势,所以副线圈的电流都不为零,所以C正确;
D、若ab棒做匀加速运动,在原线圈中会产生不断增大的电动势,原线圈的磁通量在增加,所以副线圈能够产生感应电流,但是,由于原线圈的电流是均匀增加的,在副线圈中产生的感应电流是恒定的,所以IR≠0,IL≠0,由于电容器有通交流阻直流的特点,所以电容器中不会有电流即,IC=0所以D正确.
故选BCD.
点评:变压器只能在交流电路中工作,变压器是根据磁通量的变化来工作的,知道变压器的工作的原理就可以解决本题.
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科目:高中物理 来源: 题型:

(2013?天津模拟)如图所示,MN和PQ为固定在绝缘水平面上两平行光滑金属导轨,导轨左端MP间接有阻值为R1=2Ω导线;导轨右端接有与水平轨道相切、半径r=0.5m内壁光滑的半圆金属轨道.导轨间距L=0.4m,电阻不计.导轨所在平面abcd区域内有竖直向上B=0.5T的匀强磁场.导轨上长度也为0.4m、质量m=0.6kg、电阻R2=1Ω的金属棒AB以v0=6m/s速度进入磁场区域,离开磁场区域后恰好能到达半圆轨道的最高点,运动中金属棒始终与导轨保持良好接触.已知重力加速度g=10m/s2.求:
(1)金属棒AB刚滑出磁场右边界cd时的速度v的大小;
(2)金属棒滑过磁场区的过程中,导线R1中产生的热量Q.

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精英家教网如图所示,MN和PQ是相距40cm的平行金属导轨,一根电阻R1=3Ω的金属棒ab可紧贴平行导轨运动,两块相互平行,相距20cm且水平放置的金属板A和C分别与两平行导轨相连接,图中跨接在ab间的电阻R2=1Ω,导轨和连接导线的电阻可忽略不计,先将整个装置放在图示的匀强磁场中,当导体棒ab以速率v匀速沿导轨运动时,能使一个质量为m、带电量为q的负电微粒也以速率v在两金属板空间做匀速圆周运动而不触及两板.求:
(1)金属棒ab的运动方向.
(2)ab匀速运动速度的取值范围.
(3)若带电微粒在匀强磁场中从图所示开始运动,当运动位移达到
2
mv
Bq
时的时间.

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(2006?河东区二模)如图所示,MN和PQ是竖直放置相距1m的光滑平行金属导轨,(导轨足够长,电阻不计),其上方连有R1=9Ω的电阻和两块水平放置相距d=20cm的平行金属板,A、C,金属板长L=1m,将整个装置放置在如图所示的方向垂直纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度B=1T,现使电阻R2=1Ω的金属棒ab与导轨MN、PQ接触,并由静止释放,当其下落h=10m时恰能匀速运动(运动中ab棒始终保持水平状态,且与导轨接触良好),此时将一质量m1=0.45g,带电荷量q=1.0×10-4C的微粒放置在A、C金属板的正中央,微粒恰好静止,(g=10m/s2,设两板间的电场为匀强电场),求:
(1)微粒带何种电荷?ab棒的质量m2为多少?
(2)金属棒自静止释放到刚好匀速运动的过程中,损失的机械能为多少?
(3)若使微粒突然获得竖直向下的初速度v0,但运动过程中不能碰到金属板,对初速度v0有何要求?该微粒第一次发生大小为
2
m1v0
Bq
的位移,需多长时间?

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科目:高中物理 来源: 题型:

精英家教网如图所示,MN和PQ是相距l=40cm的平行金属导轨,一根电阻r=0.3Ω的金属棒ab可紧贴平行导轨运动.两块相互平行,相距d=20cm,且水平放置的金属板A和C分别与两金属导轨相连接,图中跨接在两导轨间的电阻R=0.1Ω,导轨和连接导线的电阻均可忽略不计.现将整个装置放置在图示的匀强磁场中,当导体棒ab以速率v匀速沿导轨运动时,恰能使一个带负电的微粒也以速率v在两金属板间做匀速圆周运动.重力加速度g取10m/s2,求:
(1)金属棒ab的运动方向;
(2)金属棒ab匀速运动速度v的取值范围.

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