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8.如图甲所示,电阻不计且间距L=1m的光滑平行金属导轨竖直放置,上端接一阻值R=2Ω的电阻,虚线OO′下方存在垂直于导轨平面向里的匀强磁场,磁感应强度为2T,现将质量为m=0.1kg、电阻不计的金属杆ab,从OO′上方某处由静止释放,金属杆在下落的过程中与导轨保持良好接触,且始终保持水平,杆下落0.3m的过程中加速度a与下落距离h的关系图象如图乙所示.g取10m/s2,则(  )
A.杆ab进入磁场时的速度v0=1m/s
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0.2C

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,根据牛顿第二定律,结合安培力的表达式,求出杆ab进入磁场的速度.杆ab下落0.3m时做匀速运动,结合平衡,根据安培力的表达式求出杆ab匀速运动的速度.根据能量守恒求出杆ab下落0.3m的过程中R上产生的热量.根据速度位移公式求出金属杆自由下落的高度,从而得出在磁场中下降的高度,根据q=$\frac{△Φ}{R}$求出通过电阻R的电荷量.

解答 解:A、由图线可知,杆ab刚进入磁场时,加速度大小为10m/s2,方向向上,根据牛顿第二定律得,$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{R}-mg=ma$,代入数据解得v0=1m/s,故A正确.
B、由图线可知,下落0.3m时做匀速运动,根据平衡有:$mg=\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$,解得金属杆的速度v=$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}=\frac{1×2}{4×1}m/s=0.5m/s$,故B错误.
C、根据能量守恒得,mgh=$\frac{1}{2}m{v}^{2}+Q$,解得Q=$mgh-\frac{1}{2}m{v}^{2}=1×0.3-\frac{1}{2}×0.1×0.25$J=0.2875J,故C错误.
D、金属杆自由下落的高度${h}_{1}=\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2g}=\frac{1}{20}m=0.05m$,则在磁场中下降的高度h′=0.3-0.05m=0.25m,则通过R的电荷量q=$\frac{△Φ}{R}=\frac{BLh′}{R}=\frac{2×1×0.25}{2}C=0.25C$,故D错误.
故选:A.

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.

练习册系列答案
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19.关于近代物理学的下列说法正确的是(  )
A.由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能减小,电势能增大
B.对于同一种金属来说,其极限频率恒定,与入射光的频率及光的强度均无关
C.卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子核内部由核子构成
D.${\;}_{90}^{234}$Th核发生β衰变时,新核与原来的原子核相比,中子数不变,质量数不变

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A.金属棒的最大速度vm=$\frac{mgsinθ(R+r)}{B{{\;}^{2}L}^{2}}$
B.若金属棒下降高度为h时达到最大速度,电阻R上产生的总热量等于$\frac{R}{R+r}$(mgh-μmghcotθ-$\frac{V}{2}$mv${\;}_{m}^{2}$)
C.金属棒匀速运动以后,减少的重力势能将全部转化为焦耳热
D.金属棒在运动过程中克服安培力作的功会全部转化为焦耳热

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A.子弹射入木块过程动量守恒,机械能不守恒
B.子弹射入木块过程动量不守恒,机械能也不守恒
C.弹簧推载着子弹的B物块向右运动,直到弹簧恢复原长的过程;动量不守恒,机械能守恒
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