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5.如图所示,相距L的两平行光滑金属导轨MN、PQ间接有两定值电阻R1和R2,它们的阻值均为R.导轨间存在垂直导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B.现有一根质量为m、电阻为2R的金属棒在恒力F的作用下由静止开始运动,运动距离x时恰好达到稳定速度v.运动过程中金属棒与导轨始终接触良好,则在金属棒由静止开始运动到刚达到稳定速度v的过程中(  )
A.电阻R1上产生的焦耳热为$\frac{1}{10}$Fx-$\frac{1}{20}$mv2
B.电阻R1上产生的焦耳热为$\frac{1}{6}$Fx-$\frac{1}{12}$mv2
C.通过电阻R1的电荷量为$\frac{BLx}{R}$
D.通过电阻R1的电荷量为$\frac{BLx}{5R}$

分析 根据能量守恒定律求得整体电路中产生的焦耳热,再结合焦耳定律求电阻R1上产生的焦耳热.根据q=$\frac{△Φ}{{R}_{总}}$求出通过金属棒的电荷量,再求通过电阻R1的电荷量.

解答 解:AB、设整体电路中产生的焦耳热为Q.由能量守恒定律得:Q=Fx-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
电阻R1上产生的焦耳热为:Q1=I2R1t=I2Rt,
电阻R2上产生的焦耳热为:Q2=I2R2t=I2Rt=Q1
金属棒上产生的焦耳热为:Qr=(2I)2•2Rt=8I2Rt=8Q1
结合 Q=Q1+Q2+Qr,可得:Q1=$\frac{1}{10}$Fx-$\frac{1}{20}$mv2.故A正确,B错误.
CD、通过金属棒的电荷量为:q=$\frac{△Φ}{{R}_{总}}$=$\frac{BLx}{\frac{R}{2}+2R}$=$\frac{2BLx}{5R}$,因为R1=R2,所以通过电阻R1的电荷量为:q1=$\frac{q}{2}$=$\frac{BLx}{5R}$,故C错误,D正确.
故选:AD

点评 解决本题的关键是要正确分析能量是如何转化的,熟练掌握感应电荷量经验公式q=$\frac{△Φ}{{R}_{总}}$,要注意R是整个电路的总电阻.

练习册系列答案
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A.B.C.D.

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16.为了演示接通电源的瞬间和断开电源的电磁感应现象,设计了如图所示的电路图,让L的直流电阻和R相等,开关接通的瞬间,A灯的亮度大于(填“大于”“等于”或“小于”)B灯的亮度;通电一段时间后,A灯的亮度等于(填“大于”“等于”或“小于”)B灯的亮度;断开开关的瞬间,A灯逐渐(填“立即”或“逐渐”)熄灭,B灯立即(填“立即”或“逐渐”)熄灭,若满足R>RL则断开瞬间,A灯会闪亮 (“闪亮”或“不闪亮”),流过A的电流方向向右(“向左”或“向右”)

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13.分子间势能与体积的关系,正确的是(  )
A.物体的体积增大,分子间的势能增加
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20.如图所示,dc与ef是无电阻的导轨,相距为l,固定在水平面内,同时存在图示方向的匀强磁场,de端接有一个阻值为R的定值电阻,cf端接有一个电容为C的电容器,距d为x0处的P点有个小缺口,两导轨P点左侧无摩擦,右侧的动摩擦因数为μ,距P不远处导轨中央O点有一个质量为m的粘性物体,将金属轻杆ab(不计质量,没有电阻)紧挨de放置,在水平拉力F作用下向右运动,拉力F与杆往右运动的位移x成正比,即:F=kx,当杆ab到达P点时的速度为v0,试求:(不考虑感应电流的磁场,其中“F=kx”的k=$\frac{{mv}_{0}}{{CRx}_{0}}$)
(1)从杆开始运动至到达P点F所做的功和电阻R上放出的热量;
(2)磁感应强度B的大小;
(3)越过P点后杆粘上物体(物体离开水平面)成为一体,开让ab杆维持速度v0匀速运动一段足够长的时间后撤去外力,那么撤去外力后杆运动多长时间才能停止运动?撤去外力后杆运动了多长的距离?

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10.在研究电磁感应现象和磁通量变化时引起闭合回路中感应电流方向的实验中,所需的实验器材如图所示.现已用导线连接了部分实验电路.
(1)请画实线作为导线从箭头1和2处连接其余部分电路;
(2)实验时,将L1插入线圈L2中,合上开关瞬稳定后,观察到检流计的指针不会(填“会”、“不会”)偏转,如果合上开关瞬间L1的磁场竖直向下,电流从电流表左边进入,指针左偏,现在将L1拿出来,在这个过程中电表指针向右(填“左”、“右”)偏转.
(3)(多选)某同学想使实验现象更明显,可能实现的实验操作是BC
(A)改变线圈L1的绕线方向
(B)在L1插入软铁棒
(C)增加L2的匝数
(D)使用大量程的电表.

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1.利用圆周运动可以测定子弹的速度.如图为测定子弹速度的装置,两个薄圆盘甲、乙分别装在一个迅速转动的轴上,两盘平行,若圆盘以转速3600r/min旋转,一颗刚出枪膛的子弹P从垂直圆盘方向射来,先从甲盘某半径O1A打穿第一个圆盘,再从乙盘半径O2B′打穿第二个圆盘,测得两盘相距d=1m,与O1A平行的半径O2B与O2B′之间的夹角θ=15°,子弹穿过圆盘时的阻力不计,问:子弹的速度多大?

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(3)此实验中抛出点距a点左上方水平距离为l,竖直距离为$\frac{l}{8}$.(用l表示)

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