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3.足够长水平放置的光滑金属框架如图所示,宽为L,其上放一个质量为m的金属杆ab,两端连接有开关S和电容器C,匀强磁场垂直框架平面向下,磁感应强度为B,杆具有初速V0,合上开关且稳定后,杆以速度V1做匀速运动,则电容器C的大小和电容器最终所带的电荷量Q是(  )
A.C=$\frac{m({V}_{0}-{V}_{1})}{{B}^{2}{L}^{2}{V}_{0}}$B.Q=$\frac{m({V}_{0}-{V}_{1)}}{BL}$
C.C=$\frac{m({V}_{0}-{V}_{1})}{{B}^{2}{L}^{2}{V}_{1}}$D.Q=$\frac{m({V}_{0}-{V}_{1})}{{B}^{2}{L}^{2}}$

分析 根据动量定理求解电容器最终所带的电荷量;根据电容器电容计算公式求解电容.

解答 解:BD、根据动量定理可得:BILt=mV0-mV1,电容器最终所带的电荷量为:Q=It=$\frac{m({V}_{0}-{V}_{1})}{BL}$,所以B正确、D错误;
AC、根据电容器电容计算公式Q=CBLV1,可得:C=$\frac{Q}{{BLV}_{1}}$=$\frac{m({V}_{0}-{V}_{1})}{{B}^{2}{L}^{2}{V}_{1}}$,故A错误、C正确.
故选:BC.

点评 对于电磁感应现象中求解电荷量的问题时,常常采用动量定理列方程求解,掌握电容器的电容计算公式是关键.

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11.如图所示,ABCD为固定的水平光滑矩形金属导轨,处在方向竖直向下,磁感应强度为B的匀强磁场中,AB间距为L,左右两端均接有阻值为R的电阻,质量为m、长为L且不计电阻的导体棒MN放在导轨上,与导轨接触良好,并与轻质弹簧组成弹簧振动系统.开始时,弹簧处于自然长度,导体棒MN具有水平向左的初速度v0,经过一段时间,导体棒MN第一次运动到最右端,这一过程中AB间R上产生的焦耳热为Q,则(  )
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B.从初始时刻至棒第一次到达最左端的过程中,整个回路产生的焦耳热为$\frac{2Q}{3}$
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D.当棒第一次到达最右端时,弹簧具有的弹性势能为$\frac{1}{2}$mv02-2Q

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18.如图所示,U形导体框架宽L=1m,与水平面成α=30°角,倾斜放置在匀强磁场中,磁感应强度B=0.2T,垂直框面向上.在框架上垂直框边放一根质量m=0.2kg,有效电阻R=0.1Ω的导体棒ab,从静止起沿框架无摩擦下滑,设框架电阻不计,框架足够长,取g=10m/s2,求:
(1)ab棒下滑的最大速度.
(2)在最大速度时,ab棒上的发热功率.
(3)求导体棒静止开始到速度刚好达到最大过程中,通过导体棒的电量为1.6C,
求导体棒上的发热量.

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(1)两根导体棒之间的距离;
(2)系统放出的总热量.

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15.如图所示,飞行器P绕某星球做周期为T的匀速圆周运动,星球相对于飞行器的张角为θ,已知万有引力恒量为G,则该星球的密度为(  )
A.$\frac{3π}{{G{T^2}{{sin}^3}\frac{θ}{2}}}$B.$\frac{3π}{{G{T^2}{{tan}^3}\frac{θ}{2}}}$C.$\frac{{3π{{sin}^3}\frac{θ}{2}}}{{G{T^2}}}$D.$\frac{{3π{{tan}^3}\frac{θ}{2}}}{{G{T^2}}}$

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12.如图所示,一个光滑绝缘细椭圆环竖直固定,其长轴AC的延长线两侧固定有两个等量异号点电荷,电量绝对值为Q,两者连线的中点O恰为椭圆的中心,BD为椭圆的短轴.一带电量为q的小球套在环上(q<Q),以速度vA从A点沿椭圆环顺时针运动,到达C点时速度为vC,且vC<vA.则下列说法正确的是(  )
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C.小球在A点电势最高
D.小球在B点和D点时对圆环的弹力相同

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13.下列说法正确的是(  )
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