A. | 回到出发点的速度v大于初速度v0 | B. | 通过R的最大电流上行大于下行 | ||
C. | 电阻R上产生的热量上行大于下行 | D. | 所用时间上行小于下行 |
分析 根据能量守恒定律,判断回到出发点的速度与初速度的大小.
根据感应电流大小I=$\frac{BLv}{R}$,比较最大电流的关系.
比较出任何一个位置,上升到此位置和下落到此位置的速度大小,即可比较出电流的大小,可知道上升过程中R产生热量和下落过程中产生的热量大小.
比较出在任何一个位置,上升到此位置和下落到此位置的速度大小,即可比较出上升的时间和下落过程的时间.
解答 解:A、从出发点上升到回到出发点时,根据能量守恒知,棒的重力势能不变,内能增加,则动能减小,所以回到出发点的速度v小于初速度v0,故A错误.
B、感应电流大小I=$\frac{BLv}{R}$,可知速度越大电流越大,所以上行时通过R的最大电流大于下行,故B正确.
C、根据能量守恒得,除最高点外,在任何一个位置,上升到此位置的速度大于下落到此位置的速度,则知在任何一个位置,上升到此位置的电流大于下降到此位置的电流,上升到此位置的安培力大于下降到此位置的安培力,而上升和下降过程的位移相同,故上升过程中克服安培力做的功比下降过程中克服安培力做的功多,所以上升过程中产生的热量大于下降过程中产生的热量.故C正确.
D、根据能量守恒得,除最高点外,在任何一个位置,上升到此位置的速度大于下落到此位置的速度,上升的位移和下降的位移相等,则上升的平均速度大于下落的平均,所以上升的时间小于下落的时间,故D正确.
本题选错误的,故选:A.
点评 解决本题的关键通过能量守恒定律比较出回到出发点的速度和初速度的大小,从而确定每个位置感应电流和速度的大小.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 导体杆刚进入磁场时,电阻R中的电流方向由M指向M' | |
B. | 导体杆刚进入磁场时,导体杆中的电流大小为3.0A | |
C. | 导体杆刚穿出磁场时速度的大小为5.0m/s | |
D. | 导体杆穿过磁场的过程中整个电路产生的焦耳热为0.94J |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在图示位置时穿过正方形线圈中的磁通量为零,感应电动势也为零 | |
B. | 当可变电阻R的滑片P向上滑动时,电压表V2的示数保持不变 | |
C. | 电压表V1示数等于NBωL2 | |
D. | 从图示位置开始时,正方形线圈平面转过60°时,此时该电压表V1示数等于$\frac{\sqrt{2}NBω{L}^{2}}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 由F=$\frac{△p}{△t}$可知物体动量的变化率等于它受的合外力 | |
B. | 冲量反映了力的作用对时间的累积效应,是一个标量 | |
C. | 易碎品运输时要用柔软材料包装是为了减少冲量 | |
D. | 玻璃杯掉在水泥地上易碎,是因为受到的冲量太大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | F1:F2=1:2,Q1:Q2=1:2 | B. | F1:F2=2:1,Q1:Q2=2:1 | ||
C. | F1:F2=1:2,Q1:Q2=1:4 | D. | F1:F2=1:2,Q1:Q2=4:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 导体棒ab中电流的流向为由b到a | B. | cd两端的电压为1V | ||
C. | de两端的电压为1V | D. | fe两端的电压为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 晚上,水中同一深度、可视为点光源的红灯和黄灯,黄灯照亮的水面面积大于红灯照亮的水面面积 | |
B. | 衍射现象中衍射花样的明暗条纹的出现是光波叠加的结果 | |
C. | 因为相机镜头上的增透膜厚度一般选为适合绿光反射时相互抵消,红光、紫光的反射不能完全抵消,所以涂有增透膜的镜头呈淡紫色 | |
D. | 半径较大的凸透镜的弯曲表面向下放在另一块平板玻璃上,让光从上方射入.能看到亮暗相间的同心圆,这是光的干涉现象 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 功有正负,故功是矢量 | |
B. | 能量的单位是焦耳,功的单位是瓦特 | |
C. | 由公式P=$\frac{W}{t}$可知,功率P与功W成正比 | |
D. | 单位时间内力对物体做功越多,力的功率就越大 |
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