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9.如图所示,两相距l的平行金属导轨与水平面间的夹角为θ,与阻值为R的定值电阻相连,导轨电阻不计,匀强磁场垂直穿过导轨平面,磁感应强度为B.有一质量为m的导体棒垂直于轨道且与两轨道接触良好,从ab位置获得平行于斜面的、大小为v的初速度向上运动,最远到达a′b′位置,上滑的整个过程中流过电阻R的电荷量为q,导体棒接入电路的电阻也为R,与导轨之间的动摩擦因数为μ,则(  )
A.上滑过程中导体棒受到的最大安培力为$\frac{{{B}^{2}l}^{2}v}{2R}$
B.上滑过程中导体棒克服安培力做的功为$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
C.上滑过程中电流做功产生的热量为$\frac{1}{2}{mv}^{2}-\frac{mgqR}{Bl}(sinθ+μcosθ)$
D.导体棒上滑过程中损失的机械能为${\frac{1}{2}mv}^{2}-\frac{2mgqR}{Bl}sinθ$

分析 根据E=BLv可知分析感应电动势最大的位置,由欧姆定律和安培力的计算公式求解最大安培力;根据动能定理分析上滑过程中导体棒克服安培力做的功;根据电荷量的经验公式求解上滑的位移,根据能量守恒定律求解产生的焦耳热;根据机械能守恒定律分析机械能的损失.

解答 解:A、根据E=BLv可知,速度最大时感应电动势最大,电流和安培力也最大,所以初始时刻的安培力最大,根据F=BIL、$I=\frac{Blv}{2R}$可得:F=$\frac{{{B}^{2}l}^{2}v}{2R}$,A正确;
B、根据动能定理可得-W-Wf-WG=0-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,所以上滑过程中导体棒克服安培力做的功为W=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-Wf-WG$<\frac{1}{2}m{v}^{2}$,B错误;
C、设上滑过程中的位移为x,根据电荷量的经验公式可得:$q=\frac{△Φ}{2R}=\frac{Blx}{2R}$,解得:x=$\frac{2qR}{Bl}$,
克服摩擦力和重力做的总功为:W=(μmgcosθ+mgsinθ)x=$(μmgcosθ+mgsinθ)\frac{2qR}{Bl}$,
根据能量守恒定律可得产生的焦耳热为Q=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$$-(μmgcosθ+mgsinθ)\frac{2qR}{Bl}$,C错误;
D、设初位置为零势能面,开始的机械能为$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,末状态的机械能为$mgsinθ•x=\frac{2mgqR}{Bl}sinθ$,所以导体棒上滑过程中损失的机械能为${\frac{1}{2}mv}^{2}-\frac{2mgqR}{Bl}sinθ$,D正确.
故选:AD.

点评 对于电磁感应问题研究思路常常有两条:一条从力的角度,重点是分析安培力作用下导体棒的平衡问题,根据平衡条件列出方程;另一条是能量,分析涉及电磁感应现象中的能量转化问题,根据动能定理、功能关系等列方程求解.

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3.质量为2kg的物体(可视为质点)在水平外力F的作用下,从t=0开始在平面直角坐标系xOy(未画出)所决定的光滑水平面内运动.运动过程中,x方向的位移时间图象如图甲所示,y方向的速度时间图象如图乙所示.则下列说法正确的是(  )
A.在0~4s内,物体做匀减速直线运动B.t=0时刻,物体的速度大小为10 m/s
C.2 s末,物体的速度大小为5 m/sD.2 s末,克服外力F做功的功率为25W

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4.如图所示,从倾角为θ的斜面顶端,以初速度v0将小球水平抛出,最终小球落到斜面的B点上,不计空气阻力,则小球从A运动到B的时间t=$\frac{2{v}_{0}tanθ}{g}$,在B点的速度v与水平方向夹角记为α,则tanα=2tanθ.

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17.有一个固定的、足够长的光滑直杆与水平面的夹角为53°,杆上套着一个质量为m的滑块 A(可视为质点).用足够长的且不可伸长的轻绳将滑块A与另一个质量为2m的物块B通过光滑的定滑轮相连接,轻绳因悬挂B而绷紧,此时滑轮左侧轻绳恰好水平,其长度为L.现将滑块A从图中O点由静止释放,(整个运动过程中A和 B不会触地,B不会触及滑轮和直杆).
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4.如图所示,PQ和MN为水平平行放置的金属导轨,相距L=1m,PM间接有一个电动势为E=6V,内阻不计的电源和一只滑动变阻器.导体棒ab跨放在导轨上并与导轨接触良好,棒的质量为m=0.2kg,棒的中点用细绳经定滑轮与物体相连,物体的质量M=0.4kg.棒与导轨的动摩擦因数为μ=0.5(设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,导轨与棒的电阻不计,g取10m/s2),匀强磁场的磁感应强度B=2T,方向竖直向下,为了使物体保持静止,滑动变阻器连入电路的阻值不可能的是(  )
A.B.2.5ΩC.D.

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14.如图,在AB间接入U1=311sin314t(V)的正弦交流电,通过理想变压器和相同的理想二极管D1、D2给阻值R=20Ω的纯电阻供电,变压器原线圈n1=1100匝,副线圈n2=200匝,Q为副线圈正中央抽头.为保证安全,二极管的反向耐压值至少为U0,设电阻R上消耗的电功率为P,则(  )
A.U0=56.6V,P=20WB.U0=28.3V,P=20WC.U0=40V,P=80WD.U0=80V,P=80W

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C.物体的速度发生变化,其动量一定发生变化
D.物体的动能发生变化,其动量一定发生变化

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