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6.如图所示,两条平行导轨所在平面与水平地面的夹角为θ=30°,间距为l.导轨上端接有一平行板电容器,电容为C,在宽度为$\frac{1}{4}$h的两虚线间的导轨上涂有薄绝缘涂层,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向与导轨平面垂直,质量为m的导体棒从h高度处由静止释放,导体棒始终与导轨垂直且仅与涂层间有摩擦,动摩擦因数为$\frac{\sqrt{3}}{3}$,重力加速度为g,所有电阻忽略不计.下列说法正确的是(  )
A.导体棒到达涂层前做加速度减小的加速运动
B.在涂层区导体做匀速运动
C.导体棒到达底端的速度为v=$\sqrt{\frac{7mgh}{4(m+{B}^{2}{l}^{2}C)}}$
D.整个运动过程中产生的焦耳热为mgh

分析 由左手定则来确定安培力的方向,并求出安培力的大小;借助于I=$\frac{Q}{t}$、a=$\frac{△v}{△t}$及牛顿第二定律来求出速度与时间的关系,得到导体棒的运动规律.

解答 解:A、设导体棒下滑的速度大小为v,则感应电动势为E=Blv,平行板电容器两个极板之间的电势差为U=E,设此时电容器上积累的电荷量为Q,根据定义C=$\frac{Q}{U}$,联立可得Q=CBlv;设导体棒的速度大小为v时经历的时间t,通过导体棒的电流为i,导体棒受到的磁场的作用力方向沿着导轨向上,大小为f=Bli.设在时间(t,t+△t)内流过导体棒的电荷量为△Q.按照定义有i=$\frac{△Q}{△t}$,△Q也是平行板电容器两极板在(t,t+△t)内增加的电荷量,得到△Q=CBl•△v,△v为导体棒的速度变化量,按照定义有a=$\frac{△v}{△t}$,导体棒在时刻t的加速度方向沿着斜面向下,设其大小为a,根据牛顿第二定律,有:mgsinθ-f=ma,联立解得:a=$\frac{mgsinθ}{{m+{B^2}{l^2}C}}=\frac{mg}{{2(m+{B^2}{l^2}C)}}$,即导体棒到达涂层前做匀加速直线运动,故A错误;
B、由于导体棒通过涂层时没有感应电流,故受重力、支持力、摩擦力,而没有安培力,由于mgsin30°=μmgcos30°,故导体棒受力平衡,做匀速直线运动,故B正确;
C、由速度位移公式${v^2}=2a\frac{7}{4}h$可得:$v=\sqrt{\frac{7mghsinθ}{{2(m+{B^2}{l^2}C)}}}=\sqrt{\frac{7mgh}{{4(m+{B^2}{l^2}C)}}}$,故C正确;
D、运动过程中重力势能减小了mgh,但动能有增加,故整个运动过程中产生的焦耳热小于mgh,故D错误;
故选:BC

点评 本题关键采用微元法分析金属棒的加速度,切入点是加速度的定义式,再应用牛顿第二定律、匀变速运动的速度公式、E=BLv即可正确解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

6.有一根细长而均匀的金属材料样品电阻约为50Ω,其电阻率为ρ,请设计一个实验方案横截面积S.
供选用的器材有:
A.蓄电池(3V,0.05Ω)
B.毫米刻度尺
C.电流表(600mA,约1.0Ω)
D.电流表(3A,约为0.1Ω)
E.电压表(3V,约为6KΩ)
F.滑动变阻器(2KΩ,0.5A)
G.滑动变阻器(10Ω,2A)
(1)除待测金属材料、开关、带夹子的导线若干外,还应选用实验器材有_  ABCEG(只填代号字母)
(2)在虚结框中,画出设计方案的电路图;
(3)在实物图中,把所选器材连接实际测量电路;
(4)用已知的物理常数和测得的物理量,推导出计算金属管横截面积S的表达式.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.甲乙两物体的x-t图如图所示,由图可知(  )
A.甲的运动轨迹是曲线
B.t=3S时,甲乙两物体位移相同
C.甲乙两物体运动方向相反
D.乙做匀速直线运动,速度大小为1m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.电源电动势E=5V,内阻r=0.5Ω,当它和一个电阻连接时,电阻上消耗的电功率是8W.则通过该电阻的电流是多大?电源的效率是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图1所示,在竖直向下的足够宽广的xOy平面中,每隔d的区域内就有一段d 的区域内存在竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场(电场强度为E,磁感强度为B=0.1T,d=0.1m)有一带电量为q=+2.0×10-10C,质量为m=1.1×10-11kg的带电粒子从O点自由下落,且qE=mg.

(1)粒子刚穿出第一个有电场和磁场分布的区域时,其速度的水平分量vx为多大?
(2)如图2所示,粒子穿过其中任意一个有电场和磁场分布的区域时,其速度的水平分量的变化量△vx为多大?
(3)求粒子到达第几个有电场和磁场分布的区域时,带电粒子不能从该区域的下方射出来?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.如图所示,“<”型光滑长轨道固定在水平面内,电阻不计.轨道中间存在垂直水平面向下的匀强磁场,磁感应强度B.一根质量m.单位长度电阻R0的金属杆,与轨道成30°位置放置在轨道上,从静止起在水平拉力作用下从轨道的左端O点出发,向右做加速度大小为a的匀加速直线运动,经过位移L,求:
(1)金属杆前进L过程中流过金属杆的电量;
(2)已知金属杆前进L过程中水平拉力做功W,若改变水平拉力的大小,以2a大小的加速度重复上述前进L的过程,水平拉力做功多少?
(3)若改用水平恒力F由静止起从轨道的左端O点拉动金属杆,到金属杆速度达到最大值vm时产生热量.(Fvm已知量)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.平行板电容器两极板相距d,板上有两个正对的小孔,两极板加上如图1所示电压,t=0时从A板小孔释放一带正电的粒子(不计重力,t=0时A板电势高),粒子在$\frac{{T}_{0}}{2}$时恰好穿过B板小孔,且速度为vn;现只左右移动B板,将两板距离改为0.5d或2d;则(  )
A.图甲可表示板距0.5d时粒子的v-t图象
B.图乙可表示板距0.5d时粒子的v-t图象
C.图丙可表示板距2d时粒子的v-t图象
D.图丁可表示板距2d时粒子的v-t图象

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.在如图所示的匀强电场中,有A、B两点,且A、B两点间的距离为x=0.20m,已知AB连线与电场线夹角为θ=60°,今把一电荷量q=-2×10-8C的检验电荷放入该匀强电场中,其受到的电场力的大小为F=4.0×10-4N,方向水平向左.求:
(1)电场强度E的大小和方向;
(2)若把该检验电荷从A点移到B点,电势能变化了多少;
(3)若A点为零电势点,电荷量q′=-2×10-8C在B点电势能为多少.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.下述关于用多用电表欧姆挡测电阻的说法中正确的是(  )
A.测量电阻时,如果指针偏转过大,应将选择开关S拨至倍率较大的挡位,重新调零后测量
B.测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,则不会影响测量结果
C.测量阻值不同的电阻时,都必须重新调零
D.测量电路中的某个电阻,应该把该电阻与电路断开

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