A. | 导体棒MN的最大速度vm=$\frac{mgRsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
B. | 此时导体棒EF与轨道之间的静摩擦力为mgsinθ | |
C. | 当导体棒MN从静止开始下滑x的过程中,通过其横截面的电荷量为$\frac{BLx}{R}$ | |
D. | 当导体棒MN从静止开始下滑x的过程中,导体棒MN中产生的热量为$\frac{1}{2}$(mgxsinθ-$\frac{1}{2}$mvm2) |
分析 当金属棒MN的加速度为零时,速度最大,根据平衡,结合切割产生的感应电动势公式、闭合电路欧姆定律以及安培力公式求出导体棒MN的最大速度.根据平衡求出EF棒所受的静摩擦力.根据法拉第电磁感应定律,结合闭合电路欧姆定律和电流的定义式求出通过其横截面的电荷量.根据能量守恒求出整个回路产生的热量,从而得出导体棒MN上产生的热量.
解答 解:A、当金属棒MN的加速度为零时,速度最大,根据$mgsinθ=\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{m}}{2R}$得,导体棒MN的最大速度${v}_{m}=\frac{2mgRsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$,故A错误.
B、隔离对EF分析,根据平衡知,f=mgsinθ+FA=$mgsinθ+\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{m}}{2R}$,故B错误.
C、根据$\overline{I}=\frac{\overline{E}}{2R}=\frac{△Φ}{2R•△t}=\frac{BLx}{2R•△t}$,q=$\overline{I}△t$得,通过横截面的电荷量q=$\frac{BLx}{2R}$,故C错误.
D、根据能量守恒得,回路中产生的总热量Q=$mgxsinθ-\frac{1}{2}m{{v}_{m}}^{2}$,则导体棒MN中产生的热量${Q}_{R}=\frac{1}{2}Q$=$\frac{1}{2}$(mgxsinθ-$\frac{1}{2}$mvm2),故D正确.
故选:D.
点评 本题考查了电磁感应与力学、电路和能量的综合运用,掌握安培力的经验表达式${F}_{A}=\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{{R}_{总}}$,电量的经验表达式q=$n\frac{△Φ}{{R}_{总}}$,并能灵活运用.
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A. | a和b | B. | b和d | C. | a和c | D. | c和d |
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A. | B. | C. | D. |
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A. | 只要知道水的摩尔质量和水分子的质量,就可以计算出阿伏加德罗常数 | |
B. | 只要知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,就可以算出气体分子的体积 | |
C. | 扫地时,在阳光照射下,看到尘埃飞舞,这是尘埃在做布朗运动 | |
D. | 当分子间的距离增大时,分子间的引力变大而斥力减小 |
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A. | 变大 | B. | 变小 | ||
C. | 不变 | D. | 大小变化情况无法确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 直线P | B. | 曲线Q | ||
C. | 曲线R | D. | 三条轨迹都有可能 |
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