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1.两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L,顶端接阻值为R的电阻.质量为m、电阻为r的金属棒在距磁场上边界某处静止释放,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,如图所示,不计导轨的电阻,重力加速度为g 则(  )
A.金属棒在磁场中运动时,流过电阻R的电流方向a→b
B.金属棒的速度为v时,金属棒所受的安培力大小为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$
C.金属棒的最大速度为$\frac{mg(R+r)}{BL}$
D.金属棒以稳定的速度下滑时,电阻R的热功率为($\frac{mg}{BL}$)2R

分析 根据金属棒进入磁场时切割磁感线产生感应电流,可判定电流方向;
由于受到向上的安培力,根据安培力与重力的大小分析其运动情况;由公式E=BLv、I=$\frac{E}{R+r}$、F=BIL求解安培力的大小;金属棒以恒定的速度下滑时重力与安培力平衡,据此列式求出此时的速度.并求出R的热功率.

解答 解:A、金属棒刚进入磁场的瞬间,向下切割磁感线,由右手定则可知,电阻R的电流方向b→a,故A错误.
B、金属棒的速度为v时,由公式E=BLv、$I=\frac{E}{R+r}$、F=BIL,得金属棒所受的安培力大小为:F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$.故B正确.
C、金属棒以恒定的速度下滑时,有mg=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$,解得:v=$\frac{mg(R+r)}{{B}^{2}{L}^{2}}$.故C错误.
D、金属棒以恒定的速度v下滑时,电路中电流为:$I=\frac{E}{R+r}$电阻R的热功率为:P=I2R,解得:P=$(\frac{mg}{BL})^{2}R$,故D正确.
故选:BD.

点评 本题考查电磁感应中的电路、受力、功能等问题,对于这类问题一定做好感应电流、安培力、运动情况、功能转化这四个方面的分析.

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11.如图,两质量分部均匀的球体半径分别为r1和r2,质量分别是m1和m2,且m1>m2,两球体内侧相距为r,则下列说法正确的是(  )
A.两球间的万有引力大小为G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$
B.两球间的万有引力大小为G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{({r}_{1}+{r}_{2}+r)^{2}}$
C.m1对m2的引力大于m2对m1的引力
D.m1与m2之间的引力总是大小相等、方向相反的,是一对平衡力

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12.一升降机由静止开始竖直向下运动,0~3t0内升降机的加速度随时间变化的图线如图所示.则升降机运动的速度v、位移x、牵引力F、动能Ek随时间变化的图象可能正确的是(图象中的曲线为抛物线的一部分)(  )
A.B.C.D.

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16.如图所示,在地面上固定有绝热气缸A与导热气缸B,气缸内两绝热活塞由刚性杆连接.两气缸内装有处于平衡状态的理想气体,开始时体积均为v0、温度均为T0、压强均为p0.缓慢加热A中气体,停止加热达到稳定后,A中气体压强为原来的2倍.设环境温度始终保持不变,忽略一切摩擦,求:
(1)气缸B中气体的压强pB和体积VB
(2)气缸A中气体的体积VA和温度TA

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A.0NB.12NC.5ND.30N

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11.下列说法正确的是(  )
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