A. | 流过金属棒的最大电流为$\frac{Bd\sqrt{2gh}}{2R}$ | |
B. | 通过金属棒的电荷量为$\frac{BdL}{R}$ | |
C. | 克服安培力所做的功为mgh | |
D. | 金属棒产生的焦耳热为0.5(mgh-μmgd) |
分析 金属棒在弯曲轨道下滑时,只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒定律或动能定理可以求出金属棒到达水平面时的速度,由E=BLv求出感应电动势,然后求出感应电流;
由q=$\frac{△Φ}{2R}$ 可以求出感应电荷量;
克服安培力做功转化为焦耳热,由动能定理(或能量守恒定律)可以求出克服安培力做功,导体棒产生的焦耳热.
解答 解:A、金属棒下滑过程中,机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgh=$\frac{1}{2}$mv2,金属棒到达水平面时的速度v=$\sqrt{2gh}$,
金属棒到达水平面后做减速运动,刚到达水平面时的速度最大,最大感应电动势E=BLv,最大感应电流I=$\frac{E}{R+R}$=$\frac{BL\sqrt{2gh}}{2R}$,故A错误;
B、感应电荷量q=$\overline{I}$△t=$\frac{△∅}{2R}$=$\frac{BdL}{2R}$,故B错误;
C、金属棒在整个运动过程中,由动能定理得:mgh-WB-μmgd=0-0,克服安培力做功:WB=mgh-μmgd,故C错误;
D、克服安培力做功转化为焦耳热,电阻与导体棒电阻相等,通过它们的电流相等,则金属棒产生的焦耳热:QR=$\frac{1}{2}$Q=$\frac{1}{2}$WB=$\frac{1}{2}$mg(h-μd),故D正确;
故选:D.
点评 本题综合考查了机械能守恒定律、动能定理、法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律等,综合性较强,对学生能力要求较高,需加强这方面的训练.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若波沿x轴正向传播,则图乙表示P点的振动图象 | |
B. | 若图乙表示Q点的振动图象,则波沿x轴正向传播 | |
C. | 若波速是20m/s,则图乙的周期是0.02s | |
D. | 若图乙的频率是20Hz,则波速是10m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
组数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
电阻R/Ω | 0 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | 18.0 |
电流I/A | 0.50 | 0.40 | 0.33 | 0.25 | 0.20 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线框abcd通过磁场的时间为$\frac{3{B}^{2}{l}^{2}}{mgR}$ | |
B. | 系统匀速运动的速度大小为$\frac{mgR}{2{B}^{2}{l}^{2}}$ | |
C. | 两线框从开始运动至等高的过程中,所产生的总焦耳热为2mgl-$\frac{3{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{4{B}^{4}{l}^{4}}$ | |
D. | 从开始运动至ABCD全部进入磁场的过程中,两线框组成的系统克服安培力做的功为mgl-$\frac{3{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{2{B}^{4}{l}^{4}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{{π}^{2}(8R+ct)^{3}}{2G{T}^{2}}$ | B. | $\frac{4{π}^{2}(R+ct)^{3}}{G{T}^{2}}$ | C. | $\frac{{π}^{2}(2R+ct)^{3}}{2G{T}^{2}}$ | D. | $\frac{{π}^{2}(4R+ct)^{3}}{G{T}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | oa最大 | B. | ob最小 | C. | oc最小 | D. | 一样大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 这列波的传播速度大小为10m/s | |
B. | 当t=0.3s时质元a速度沿y轴负方向 | |
C. | x=8m处的质元Q在t=0.7s时处于波峰位置 | |
D. | 在开始的四分之一周期内,质元b通过的路程大于10cm |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在第1.5秒时,质点沿x轴向上运动 | |
B. | 在第2秒末到第3秒末,质点做加速运动 | |
C. | 在第1秒末,质点的加速度为零 | |
D. | 在第1秒末到第3秒末,质点所受合外力做功为零 |
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