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.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 摩擦力做的功为fs | B. | 力F做的功为Fscosθ | ||
C. | 重力做的功为mgs | D. | 力F做的功为Fssinθ |
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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:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
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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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 功率增加,总功不变 | B. | 功率减小,总功不变 | ||
C. | 功率不变,总功减小 | D. | 功率减小,总功减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
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 | |
D. | 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;动量守恒,机械能不守恒 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 10.51ev | B. | 2.55ev | C. | 13.05ev | D. | 7.03ev |
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