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分层突破训练答案精解精析11线框的边长L=2m=2×1×1'm入磁场时速度,相同,根据题意知两线圈等效长度L=2w质量相同,密度相同,电阻率也相同,所以5-m0.5m,故D错误;线框刚出磁场时的速两线圈刚进入磁场时所受安培力相同,由则t=2.0s时,金属框所受安培力度v=at=1×1m/s=1m/s,此时线框所受mg-F=ma知加速度相同,选项A、B正的安培力F,=BL,I=B弘,则得F,=确,C、D错误。F=B,IL-0.1x1x0.4/N-N5R2.D金属环在向右上方运动过程中,通过(2)t=0到t=2.0s时间内,金属框产生的,根据牛顿第二定律得F-F,=m,B'L'v金属环的磁通量减少,根据楞次定律推论焦耳热可知金属环受到的安培力会阻碍金属环即FBL,Q=1Rt=12×8×103×2J=1.6×102J=ma,结合题图乙,代人相关的运动,直到金属环磁通量不再变化,即6.CD组合体下底边刚进入磁场时,竖直R沿着行于导线的方向运动时,金属环不方向的速度U,=√2g,下底边切割磁感数据可得B=2W2T,故B正确;通过线框再受到安培力的作用,此时金属环将沿线,电流方向为逆时针。水方向速度。△ΦBL2√2的电荷量q=R=R2行于导线方向做匀速直线运动,根据速度C,故C正确。使左右两边切割磁感线,产生的电动势相的合成与分解可知金属环最终做匀速直互抵消,组合体匀速通过磁场,则有12.BC设导体框运动速度为v、方格的边长为1、导体框阻值为R,则在第1s内电线运动的速度为0=toos60°=2==mg,即B与,无关,与瓜成反R流恒为1=28、ab边所受安培力F=BIx1m/s,根据能量守恒定律可得,金属环中比,故选项A错;当下方金属框的上面一R产生的电能为E=1r=2B2条边进人磁场时,产生的电流方向为顺时:R,从零均匀增大;第29内导体2m6-m针,故选项B错;根据能量守恒,通过磁场的过程中组合体动能不变,只有重力和安框切割的有效长度由21均匀增大到31,2-×0.04×22x0.04x1J=0.06J,所2培力做功,即组合体克服安培力做功的功电流由1均匀增大到1:山边以D正确,A、B、C错误。率和重力做功的功率相等,故选项C正R的有效长度由1均匀增大到21,故安培力3AD杆OP匀速转动,由E=之Bru可知确;无论H、。、B怎样变化,只要组合体匀速通过磁场,则其产生的焦耳热均为Q=由2随时同按二次西数装大到杆OP产生的感应电动势恒定,选项A正W。=4mgL,选项D正确。确;由右手定则可知,杆OP产生了由0到7.BDt=0时,PQ棒两端电压U0=F=B兴a=6,由此可判断AP的感应电流,则由左手定则可知MW会R受到向左的安培力,在MW向左运动的过弘和放A错误,P四摔做演速运动,且D一定错误,B、C可能正确。程中,由右手定则可判定MW切割磁感线13.见解析产生由N到M的感应电动势,则通过MW安培力P=BL-,鹅来越小,故PQR+r解析当导体棒与金属框接触的两点间的电流逐渐减小,由安培力F=B肌可知,棒做加速度逐渐减小的减速运动,其均棒的长度为1时,由法拉第电磁感应定律杆MN杆OP所受的安培力减小,杆MW知,导体棒上感应电动势的大小为做加速度减小的加速运动,故选项B、C错速度小于?,故B正确;根据动能定理,E=Blv①误,D正确。PQ棒运动过程中克服安培力做的总功等由欧姆定律知,流过导体棒的感应电流4.ACcd获得速度后,电路中产生感应电为1是流,根据左手定则得cd棒减速,ab棒加m,故C错误;6到c的过程中,应用于②速,当BLb=2BLm时,电路中磁通量不再式中,R为这一段导体棒的电阻,按题意变化,没有感应电流产生,最终两棒均做动量定理可得-Σ1R+r·△t=0-mw6,而有R=l③匀速直线运动,分别对两棒运用动量定理BLL此时导体棒所受安培力大小为∑u·△t=l,解得U,=m(R+r),同理,由af=BlI④得-2BILt=2mwa-2m,BILt=mwb,联立B2L212由题意和几何关系有解得vb=a=3,故B错误,C正1到c的过程可得,m(R+=2u,根据能2,②0≤x≤2214确;由于m×了,+2m×写6=子m,≠量守恒得Q=12mw、2 mvi,Qke=l=⑤2(21。-x),2
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