图甲是置于水平面上的质量M=1.0kg的绝缘板,它与水平面间动摩擦因数=0.10。位于磁场中的正方形金属框abcd为动力源,其质量m=1.0kg,边长L=1.0m,电阻,金属框与绝缘板间的动摩擦因数=0.40,为ad、bc的中线,在金属框内有可随金属框同步移动的磁场,区域内磁场的磁感应强度B1随时间t变化如图乙所示,cd边恰好在磁场边缘以外;区域内磁场的磁感应强度B2随时间/变化如图丙所示,ab边恰好在磁场边缘以内。若认为金属框与绝缘板、绝缘板与地面间最大静摩擦力均等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2,从t=0时刻由静止释放金属框,则释放金属框瞬间( )
A.金属框产生的感应电动势为1.0V
B.金属框受到的安培力大小为8.0N
C.若金属框不固定,金属框的加速度大小为4m/s2
D.若金属框固定在绝缘板上,其加速度大小为6m/s2
高三物理多选题中等难度题
图甲是置于水平面上的质量M=1.0kg的绝缘板,它与水平面间动摩擦因数=0.10。位于磁场中的正方形金属框abcd为动力源,其质量m=1.0kg,边长L=1.0m,电阻,金属框与绝缘板间的动摩擦因数=0.40,为ad、bc的中线,在金属框内有可随金属框同步移动的磁场,区域内磁场的磁感应强度B1随时间t变化如图乙所示,cd边恰好在磁场边缘以外;区域内磁场的磁感应强度B2随时间/变化如图丙所示,ab边恰好在磁场边缘以内。若认为金属框与绝缘板、绝缘板与地面间最大静摩擦力均等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2,从t=0时刻由静止释放金属框,则释放金属框瞬间( )
A.金属框产生的感应电动势为1.0V
B.金属框受到的安培力大小为8.0N
C.若金属框不固定,金属框的加速度大小为4m/s2
D.若金属框固定在绝缘板上,其加速度大小为6m/s2
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如图甲所示为磁悬浮列车模型,质量的绝缘板底座静止在动摩擦因数的粗糙水平地面上,位于磁场中的正方形金属框ABCD为动力源,其质量,边长为,电阻为,与绝缘板间的动摩擦因数,为AD.BC的中线,在金属框内有可随金属框同步移动的磁场,区域内磁场如图乙所示,CD恰在磁场边缘以外;区域内磁场如图丙所示,AB恰在磁场边缘以内(),若绝缘板足够长且认为绝缘板与地面间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则金属框从静止释放瞬间( )
A.若金属框固定在绝缘板上,金属框的加速度为
B.若金属框固定在绝缘板上,金属框的加速度为
C.若金属框不固定,金属框的加速度为,绝缘板仍静止
D.若金属框不固定,金属框的加速度为,绝缘板的加速度为
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如图所示,在粗糙绝缘水平面上有一正方形闭合金属线框abcd,其边长为l、质量为m,金属线框与水平面的动摩擦因数为μ。虚线框a′b′c′d′内有一匀强磁场,磁场方向竖直向下。开始时金属线框的ab边与磁场的d′c′边重合。现使金属线框以初速度v0沿水平面滑入磁场区域,运动一段时间后停止,此时金属线框的dc边与磁场区域的d′c′边距离为l。在这个过程中,金属线框产生的焦耳热为
A. B.
C. D.
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如图甲所示,质量m=6.0×10-3kg,边长L=0.20m,电阻R=1.0欧的正方形单匝金属线框abcd,置于倾角30°的绝缘斜面上,ab边沿着水平方向,线框的下半部分处于垂直斜面向上的匀强磁场中,磁感应强度B随时间t按图乙所示的规律周期性变化,线框在斜面上始终保持静止,g=10,求
(1)在2.0×10-2s~4.0×10-2s时间内线框中产生感应电流的大小
(2)在t=3.0×10-2s时间内线框受到斜面的摩擦力的大小和方向。
(3)一个周期内感应电流在线框中产生的平均电功率
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