A. | 匀强磁场的磁感应强度为2T | |
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=$\frac{△Φ}{R}$即可求电荷量.
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.由左手定则知,杆ab所受的安培力竖直向上.
由乙图知,刚进入磁场时,金属杆ab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=$\frac{{E}_{0}}{R}$=$\frac{BL{v}_{0}}{R}$
联立得:$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{R}$-mg=ma0
代入数据,解得:B=2T,故A正确.
B、通过a-h图象知h=0.3m,a=0,表明金属杆受到的重力与安培力平衡,有 mg=BIL=BL$\frac{BLv}{R}$=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$,联立得:v=$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$=$\frac{0.1×10×2}{{2}^{2}×{1}^{2}}$=0.5m/s.即杆ab下落0.3m时金属杆的速度为0.5m/s.故B错误.
C、从开始到下落0.3m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=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2g}$=$\frac{{1}^{2}}{20}$m=0.05m,ab下落0.3m的过程中,通过R的电荷量:q=$\frac{△Φ}{R}$=$\frac{BL(x-h)}{R}$=$\frac{2×1×(0.3-0.05)}{2}$C=0.25C.故D正确;
故选:AD.
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,熟练推导出安培力与速度的关系式,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.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电流表A1的示数减小 | B. | 电流表A2的示数增大 | ||
C. | 电流表A3的示数不变 | D. | 电流表A1、A2、A3示数均不变 |
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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:多选题
A. | B、D两点的电场强度及电势均相同 | |
B. | A、B两点间的电势差UAB与C、D两点间的电势差UCD相等 | |
C. | 一质子由B点沿B→O→D路径移至D点,电势能先增大后减小 | |
D. | 一电子由C点沿C→O→A路径移至A点,电场力对其先做负功后做正功 |
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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. | $\frac{1}{2}$mg | B. | $\frac{mgD}{d}$ | C. | $\frac{mgD}{2\sqrt{{D}^{2}-{d}^{2}}}$ | D. | $\frac{2mg\sqrt{{D}^{2}-{d}^{2}}}{D}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 粒子带负电荷 | B. | 粒子的加速度先不变,后变小 | ||
C. | 粒子的速度不断增大 | D. | 粒子的电势能先减小,后增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 0~t0时间和t0~t1时间通过电阻R的电流方向相反 | |
B. | 0~t0时间和t0~t1时间通过电阻R的电流方向相同 | |
C. | 0~t0时间和t0~t1时间施加的水平外力方向相同 | |
D. | 0~t0时间和t0~t1时间施加的水平外力方向相反 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1:100 | B. | 100:1 | C. | 1:100$\sqrt{2}$ | D. | 100$\sqrt{2}$:1 |
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