【題目】法拉第發明了世界上第一臺發電機法拉第圓盤發電機.如圖所示,紫銅做的圓盤水平放置在豎直向下的勻強磁場中,圓盤圓心處固定一個搖柄,邊緣和圓心處各與一個黃銅電刷緊貼,用導線將電刷與電流表連接起來形成回路.轉動搖柄,使圓盤逆時針勻速轉動,電流表的指針發生偏轉.下列說法正確的是( )
A.回路中電流大小變化,方向不變
B.回路中電流大小不變,方向變化
C.回路中電流的大小和方向都周期性變化
D.回路中電流方向不變,從b導線流進電流表
【答案】D
【解析】解答:銅盤轉動產生的感應電動勢為: ,B、L、ω不變,則E不變. 感應電流大小為:
,可知電流大小恒定不變,由右手定則可知,回路中電流方向不變,從b導線流進電流表,故ABC錯誤,D正確;
故選:D.
分析:圓盤轉動可等效看成無數軸向導體切割磁感線,有效切割長度為銅盤的半徑,根據感應電動勢公式E=BLv分析感應電動勢情況,由歐姆定律分析電流情況.根據右手定則分析感應電流方向.
【考點精析】解答此題的關鍵在于理解楞次定律的相關知識,掌握楞次定律適用于一般情況的感應電流方向的判定,而右手定則只適用于導線切割磁感線運動的情況,此種情況用右手定則判定比用楞次定律判定簡便.
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【題目】如圖所示,質量m=10kg的物體在水平面上向右運動,物體與水平面間的動摩擦因數為0.2,與此同時物體受到一個水平向左的推力F=20N的作用,取g=10m/s2 , 則物體的加速度是( )
A.0
B.4 m/s2 , 水平向右
C.4 m/s2 , 水平向左
D.2 m/s2 , 水平向右
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【題目】為了讓汽車平穩通過道路上的減速帶,車速一般控制在20km/h以下.某人駕駛一輛小型客車以v0=10m/s的速度在平直道路上行駛,發現前方s=15m處有減速帶,立刻剎車勻減速前進,到達減速帶時速度v=5.0m/s.已知客車和人的總質量m=2.0×103kg.求:
(1)客車到達減速帶時的動能Ek;
(2)客車從開始剎車直至到達減速帶過程所用的時間t;
(3)客車減速過程中受到的阻力大小Ff .
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【題目】如圖所示,x軸與水平傳送帶重合,坐標原點O在傳送帶的左端,傳送帶長L=8m,并以恒定速率運轉.一質量m=1kg的小物塊輕輕放在傳送帶上橫坐標為xP=2m的P點,小物塊隨傳送帶運動到Q點后恰好能沖上半徑為R=0.5m的光滑圓弧軌道的最高點N點.小物塊與傳送帶間的動摩擦因數μ=0.5,重力加速度g=10m/s2 . 求:
(1)物塊剛滑上圓弧軌道時的速度大。
(2)傳送帶運轉的速率;
(3)若將小物塊輕放在傳送帶上的另一位置,小物塊恰能到達圓弧軌道上與圓心等高的M點(如圖),輕放物塊的這個位置的橫坐標是多少?此情況下物塊剛滑上圓弧軌道時對圓弧軌道最低點的壓力多大?
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【題目】某物體做直線運動的v﹣t圖象如圖所示,根據圖象提供的信息可知,該物體( )
A.在0~4s內與4~6s內的平均速度相等
B.在0~4s內的加速度大于7~8s內的加速度
C.在6s末離起始點最遠
D.在4s末離起始點最遠
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【題目】一質點做直線運動,在其運動方向建立x軸,坐標軸原點為O.已知質點的位置隨時間變化的關系為x=4﹣t2(m).t=0時刻開始計時,下列說法正確的是( )
A.質點沿x軸正方向運動
B.質點的加速度大小為1m/s2
C.2s末質點位移大小為零
D.2s內質點的平均速度大小為2m/s
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【題目】如圖所示,將小砝碼置于桌面上的薄紙板上,用水平向右的拉力將紙板迅速抽出,砝碼的移動很小,幾乎觀察不到,這就是大家熟悉的慣性演示實驗.若砝碼和紙板的質量分別為m1和m2 , 各接觸面間的動摩擦因數均為μ.重力加速度為g.
(1)當紙板相對砝碼運動時,求紙板所受摩擦力的大;
(2)要使紙板相對砝碼運動,求所需拉力的大;
(3)本實驗中,m1=0.5kg,m2=0.1kg,μ=0.2,砝碼與紙板左端的距離d=0.1m,取g=10m/s2 . 若砝碼移動的距離超過l=0.002m,人眼就能感知.為確保實驗成功,紙板所需的拉力至少多大?
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【題目】如圖所示,空間存在豎直向上的勻強磁場,磁感應強度B=0.50T,兩條光滑的平行金屬導軌固定在同一水平面內,導軌間距l=0.40m,左端接有阻值R=0.40Ω的電阻.一質量m=0.10kg、阻值r=0.10Ω的金屬棒MN放置在導軌上.金屬棒在水平向右的拉力F作用下,沿導軌做速度v=2.0m/s的勻速直線運動.求:
(1)通過電阻R的電流I;
(2)拉力F的大小;
(3)撤去拉力F后,電阻R上產生的焦耳熱Q .
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