A. | 释放瞬间金属棒的加速度等于重力加速度g | |
B. | 金属棒向下运动时,流过电阻R的电流方向为a→b | |
C. | 若弹簧弹力为F时,金属棒获得最大速度vm,则vm=$\frac{(mg-F)R}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
D. | 最终电阻R上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少量 |
分析 明确金属棒的受力情况,从而求解对应的加速度变化情况;根据右手定则分析电流方向;根据E=BLv和安培力公式即可求得速度为v时的安培力表达式;
金属棒下落过程中,金属棒减少的重力势能转化为弹簧的弹性势能、金属棒的动能(金属棒速度不是零时)和电阻R产生的内能,
解答 解:A、由于刚开始时没有安培力也没有弹力,故金属棒只受重力,则释放瞬间金属棒的加速度为g,故A正确;
B、金属棒向下运动时,根据右手定则可判定通过R的电流方向为b→a,故B错误;
C、若弹簧弹力为F时,金属棒获得最大速度vm,此时受力平衡,则有:mg-F=BIL=$\frac{B^{2}L^{2}v_{m}}{R}$,解得:vm=$\frac{(mg-F)R}{{B}^{2}{L}^{2}}$;故C正确;
D、根据功能关系可知,重力势能的减少量转化为内能和弹簧的弹性势能、金属棒的动能.电阻R上产生的总热量小于金属棒重力势能的减少量,故D错误;
故选:AC.
点评 本题考查电磁感应与能量守恒定律的内容的结合,要注意明确金属棒的受力情况分析,明确能量转化方向,知道由于安培力做功,在运动中重力势能与弹簧势能之和会减小是解决这类问题的关键,要特别注意弹性势能的变化,从而准确掌握能量的转化方向.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 运行周期T=2$π\sqrt{\frac{({R+h)}^{2}}{gR}}$ | B. | 运行的线速度v=$\sqrt{\frac{{gR}^{2}}{R+h}}$ | ||
C. | 角速度$ω=\sqrt{\frac{{gR}^{2}}{({R+h)}^{3}}}$ | D. | 向心加速度大小a=$\frac{gR}{R+h}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 光电效应实验说明了光的波动性 | |
B. | 卢瑟福通过α粒子散射实验建立了原子的核式结构模型 | |
C. | β衰变的电子是由原子核外电子被电离辐射出来的 | |
D. | 氢原子的核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,原子的能量增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球带负电 | |
B. | 小球在斜面上的运动是匀加速直线运动 | |
C. | 小球在斜面上运动的加速度逐渐增大 | |
D. | 小球对斜面的作用力恰好为零时的速率为$\frac{mgsinθ}{qB}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球带正电 | |
B. | 小球带负电 | |
C. | 若细线突然被剪断,小球在板间将做类平运动 | |
D. | 若细线突然被剪断,小球在板间将做匀加速直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 前表面电极比后表面电极电势高 | |
B. | 后表面电极比前表面电极电势高 | |
C. | 电压表的示数U与污水流量Q成正比,与a、b无关 | |
D. | 电压表的示数U与污水流量Q成正比,与a、c无关 |
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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:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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