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2.如图所示,足够长的平行金属导轨MN,PQ倾斜放置,完全相同的两金属棒ab,cd分别垂直导轨放置,棒两端都与导轨始终有良好接触,已知两棒的电阻均为R,导轨间距为l且光滑,电阻不计,整个装置处在方向垂直于导轨平面向上,磁感应强度大小为B的匀强磁场中,棒ab在平行于导轨向上的力F作用下,沿导轨向上运动,从某时刻开始计时,两棒的速度时间图象如图乙所示,两图线平行,v0已知,则从计时开始(  )
A.通过棒cd的电流由d到c
B.通过棒cd的电流I=$\frac{Bl{v}_{{\;}^{0}}}{R}$
C.力F=$\frac{{B}^{2}{l}^{2}{v}_{0}}{R}$
D.力F做的功等于回路中产生的焦耳热和两棒动能的增量

分析 分清棒的运动,ab棒在力F的作用下向上运动产生感应电流,ab和cd组成闭合回路,由欧姆定律知识求得cd电流的方向,及电流的大小,根据牛顿第二定律确定力F大小,再根据能量守恒知识求得焦耳热和动能增量.

解答 解:A、由右手定则可判定,ab产生的感应电流由a到b,由ab和cd组成闭合回路,故cd的电流由d到c,故A正确;
B、两棒均做匀加速运动,有图象可知,加速度a相同,则:vab=v0+at,vcd=at,有法拉第电磁感应定律得:$E=\frac{△∅}{△t}=\frac{BL({v}_{ab}t-{v}_{cd}t)}{t}=BL{v}_{0}$,
根据欧姆定律得:$I=\frac{E}{2R}$=$\frac{BL{v}_{0}}{2R}$,故B错误;
C、两棒均做匀加速运动,对ab受力分析得:$F-\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{2R}-mgsinθ=ma$,对cd受力分析得:$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{2R}-mgsinθ=ma$,两式联立解得力为:F=$\frac{{B}^{2}{l}^{2}{v}_{0}}{R}$,故C正确;
D、根据能量守恒定律知,力F做的功等于回路中产生的焦耳热和两棒动能的增量及两棒势能增量,故D错误;
故选:AC

点评 本题是电磁感应中的力学问题,综合运用电磁磁学知识和力平衡知识及能量守恒问题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.在做“用电流表和电压表测一节干电池的电动势和内电阻”实验时:

(1)某同学连接的实物图如图甲所示.但当开关闭合时发现电压表有示数而电流表没有示数,实验前仪器都检查过是好的,也就是说只可能是某根连接导线断了.那么,请你分析一下,可能发生断路故障的导线是2、5、6(写出所有可能断的导线的编号).
(2)某同学在实验时对该电路做了改进,其方法是:加接了一个定值电阻R0,如图乙所示.他加接此电阻的作用是防止滑动变阻器电阻过小时,电池短路或电流表烧坏.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.一台起重机匀加速地将质量为m=1.0×103kg的货物由静止竖直吊起,2s末货物的速度v=4.0m/s,起重机在2s末的瞬时输出功率为(g=10m/s2)(  )
A.4.0×104WB.4.8×104WC.8.0×104WD.8.4×104W

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10.质量为m的A球从高度为H处沿曲面(底部与水平面相切)下滑,与静止在水平面的质量为M的B球发生正碰,碰撞中无机械能损失.问:A球的初速度v 至少为多大,它可以返回到出发点(不计一切摩擦)?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示,水平放置的U形框架上接一个阻值为R0的电阻,放在垂直纸面向里的,磁感应强度大小为B的匀强磁场中,一个半径为L,质量为m的半圆形硬导体AC在水平向右的恒定拉力F作用下,由静止开始运动距离d后速度达到v,半圆形硬导体AC的电阻为r,其余电阻不计,下列说法正确的是(  )
A.此时AC两端电压为UAC=2BLv
B.此时AC两端电压为UAC=$\frac{2BLv{R}_{0}}{{R}_{0}+r}$
C.此过程中电路产生的电热为Q=Fd-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
D.此过程中通过电阻R0的电荷量为q=$\frac{2BLd}{{R}_{0}+r}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,弹簧被质量为m的小球压缩,小球与弹簧不粘连且离地面的高度为h,静止时细线与竖直墙的夹角为θ,不计空气阻力.现将拉住小球的细线烧断,则关于小球以后的说法正确的是(  )
A.直线运动B.曲线运动
C.绳子烧断瞬间的加速度为0D.落地时的动能等于mgh

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.弹簧振子做简谐运动时,从振子经过某一位置A开始计时,则(  )
A.当振子再次经过A时,经过的时间一定是半个周期
B.当振子的加速度再次与零时刻的加速度相同时,一定又到达位置A
C.当振子再次与零时刻的速度相同时,经过的时间一定是半个周期
D.一定还有另一个位置跟位置A有相同的位移

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示,在水平桌面的边角处有一轻质光滑的定滑轮,一条不可伸长的轻绳绕过定滑轮分别与物块A、B相连,细绳处于伸直状态,物块A和B的质量分别为mA=8kg和mB=2kg,物块A与水平桌面间的动摩擦因数μ=0.1,物块B距地面的高度h=0.15m.桌面上部分的绳足够长.现将物块B从h高处由静止释放,直到A停止运动.(g=10m/s2)求:
(1)B下落时加速度
(2)A在水平桌面上运动的时间.

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12.如图所示,垂直于纸面向里的匀强磁场的磁感应强度B=0.50T,MN是磁场的左边界.在磁场中的A点有一静止镭核(${\;}_{88}^{226}$Ra),A距MN的距离OA=1.00m.D为放置在MN边缘的粒子接收器,OD=1.00m,${\;}_{88}^{226}$Ra发生放射性衰变,放出某种粒子x后变为一氡核(${\;}_{88}^{222}$Rn),接收器D接收到了沿垂直于MN方向射来的粒子x.
(1)写出上述过程中的衰变过程(衰变方程写出x的具体符号).
(2)求该镭核在衰变为氡核和x粒子时释放的能量.(保留三位有效数字,取1u=1.66×10-27kg,电子电荷量e=1.60×10-19C)

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