A. | 匀强磁场的磁感应强度为1T | |
B. | 杆ab下落0.3m时金属杆的速度为1m/s | |
C. | 杆ab下落0.3m的过程中R上产生的热量为0.2J | |
D. | 杆ab下落0.3m的过程中通过R的电荷量为0.25C |
分析 由乙图读出金属杆进入磁场时加速度的大小,判断出加速度方向.由法拉第电磁感应定律、欧姆定律推导出安培力与速度的关系式,由牛顿第二定律列式可求出磁感应强度.从开始下落到下落0.3m的过程中,杆的机械能减小转化为内能,由能量守恒列式可求出电阻R上产生的热量.由图看出,下落0.3m时,由q=$\frac{△Φ}{{R}_{总}}$即可求出电量.
解答 解:A、进入磁场后,根据右手定则判断可知金属杆ab中电流的方向由a到b.由乙图知,刚进入磁场时,金属杆的加速度大小a0=10m/s2,方向竖直向上.
由牛顿第二定律得:BI0L-mg=ma0
设杆刚进入磁场时的速度为v0,则有 I0=$\frac{{E}_{0}}{R}$
E0=BLv0
代入数据,解得:B=2.0T,故A错误.
B、通过a-h图象知a=0,表明金属杆受到的重力与安培力平衡有 mg=BIL=BL$\frac{BLv}{R}$,联立得:v=$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$=0.5m/s.故B错误.
C、从开始到下落的过程中,由能的转化和守恒定律有:
mgh=Q+$\frac{1}{2}$mv2
代入数值有:Q=m(gh-$\frac{1}{2}$v2)=0.1×(10×0.3-$\frac{1}{2}$×0.52)J=0.2875J,故C错误.
D、金属杆自由下落的高度 h=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2g}$=$\frac{{1}^{2}}{20}$=0.05m,ab下落0.3m的过程中,通过R的电荷量:q=$\frac{△Φ}{{R}_{总}}$=$\frac{B△S}{R}$=$\frac{BL(x-h)}{R}$=$\frac{2×1×(0.3-0.05)}{2}$C=0.25C.故D正确;
故选:D.
点评 本题关键要根据图象的信息读出加速度和杆的运动状态,由牛顿第二定律、安培力、法拉第电磁感应定律、欧姆定律、能量守恒等多个知识综合求解,综合较强.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 运行的线速度小于第一宇宙速度 | |
B. | 运行的线速度大小为$\frac{2πh}{T}$ | |
C. | 向心加速度大小为$\frac{{4{π^2}({R+h})}}{T^2}$ | |
D. | 地表的重力加速度大小为$\frac{{4{π^2}{{({R+h})}^3}}}{{{T^2}{R^2}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电源的输出功率增加 | |
B. | 电阻R3两端电压增加量大于△U | |
C. | 电容器的带电量减小,减小量等于C△U | |
D. | △U与△I的比值不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 作用力大时,反作用力小 | B. | 作用力和反作用力不是同时变化的 | ||
C. | 作用力和反作用力的大小总是相等 | D. | 作用力总是大于反作用力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体A所受的摩擦力方向向左 | |
B. | 物体B受到的摩擦力大小等于A受到的摩擦力大小 | |
C. | 水平力F较小时,物体A、B间没有摩擦 | |
D. | 水平力F足够大时,物体A、B间会打滑 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 钢管的重心在几何中心 | B. | 绳对钢管有拉力作用 | ||
C. | 钢管对地面存在压力 | D. | 地面对钢管有静摩擦力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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