A. | 导体棒运动过程中的最大速度$\frac{mgsinθ}{{{B^2}{l^2}}}$ | |
B. | R上的最大热功率为$\frac{{m}^{2}{g}^{2}Rsi{n}^{2}θ}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
C. | 导体棒返回到ab位置前已经达到下滑的最大速度 | |
D. | 导体棒返回到ab位置时刚好达到下滑的最大速度 |
分析 当导体棒合力为零,速度最大,电流最大,热功率最大.上滑时的初始时刻,加速度最大,根据牛顿第二定律,结合切割产生的感应电动势公式、欧姆定律、安培力公式求出此时的速度,对全过程研究,运用能量守恒定律判断在何位置下滑的速度最大.
解答 解:A、当导体棒所受的合力为零时,速度最大,有:mgsinθ=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{m}}{R}$.解得vm=$\frac{mgRsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$.故A错误.
B、当速度最大时,感应电流最大,R上的功率最大,则P=$\frac{{E}^{2}}{R}$=$\frac{(BL{v}_{m})^{2}}{R}$=$\frac{{m}^{2}{g}^{2}Rsi{n}^{2}θ}{{B}^{2}{L}^{2}}$.故B正确.
C、导体棒向上运动速度最大时,加速度最大,即在ab时的速度最大,设为v,根据牛顿第二定律得,mgsinθ+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$=ma=2mgsinθ,则在ab时的速度v=$\frac{mgRsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$,与下滑的最大速度相等,对从ab开始向上运动开始到下滑最大速度的过程中,由能量守恒定律得,动能变化量为零,则重力势能的减小量等于内能的产生,可知导体棒返回到ab位置以下达到下滑的最大速度.故CD错误.
故选:B.
点评 在分析下滑速度最大时的位置,抓住动能变化量为零,重力势能减小量等于内能的增加量分析.
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弹簧长度压缩量x(cm) | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
钢球飞行水平距离S(m) | 1.01 | 1.50 | 2.01 | 2.48 | 3.01 | 3.50 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 静止的物体一定没有受到力的作用 | |
B. | 运动的物体不受力就会停止下来 | |
C. | 正在运动的物体一定受到力的作用 | |
D. | 运动的物体,如果不受力的作用,将永远运动下去 |
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A. | 由抛出到落回抛出点的时间是6s | |
B. | 只有在抛出后2s末时经过40m高处 | |
C. | 经过距抛出点25m处时的瞬时速率只能是20 m/s | |
D. | 离开抛出点后能上升的最大高度是45m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 一定等于7V | B. | 一定低于7V | C. | 一定高于7V | D. | 无法确定 |
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