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15.如图所示,竖直放置的两根足够长平行金属导轨相距L,导轨间接有一定值电阻R,质量为m、电阻为r的金属棒与两导轨始终保持垂直并良好接触,且无摩擦,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,重力加速度为g,现将金属棒由静止释放,金属棒下落高度为h时开始做匀速运动,在此过程中(  )
A.导体棒的最大加速度为g
B.导体棒匀速运动前做加速度不断减小的变加速运动
C.导体棒的最大速度为$\frac{mgR}{{{B^2}{L^2}}}$
D.通过电阻R的电荷量为$\frac{BLh}{R+r}$

分析 下降过程中金属棒切割磁感线产生感应电流,感应电流又受到安培力阻碍棒下降,那么金属棒做加速度减小的加速运动,当加速度减小为零时,棒就做匀速直线运动.最大速度时由平衡条件、安培力等知识可以求出,通过电阻的电荷量则可以感应电动势的平均值来求.

解答 解:A、当棒刚开始时,无感应电流无安培力则此刻加速度最大,由于只受重力,所以加速度为g,所以A选项正确.
B、由于速度的增大,感应电动势增大,感应电流增大,向上的安培力增大,由牛顿第二定律知道加速度减小,所以B选项正确.
C、当速度达到最大时,重力与安培力相等,则有:$mg=B•\frac{BL{v}_{m}}{R+r}•L$,则有  ${v}_{m}=\frac{mg(R+r)}{{B}^{2}{L}^{2}}$,所以C选项错误.
D、通过电阻R的电荷量$q=\overline{I}△t=\frac{\frac{△∅}{△t}}{R+r}△t=\frac{BLh}{R+r}$,所以D选项正确.
故选:ABD

点评 本题的关键是金属棒的运动过程的分析,加速度减小为零时就匀速直线运动,此刻由平衡条件能求出最大速度;而电量的求解则用平均值来做,因为最后时间△t被消掉.

练习册系列答案
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5.下列图中表示一根直导线在匀强磁场中的几种运动情况,其中能产生感应电动势的是(  )
A.B.C.D.

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6.风洞实验室中可产生水平方向的,大小可调节的风力.现将一套有小球的细直杆放入风洞实验室,小球孔径略大于细杆直径.已知:小球质量m=0.1kg,细杆长度L=1.2m,球与杆间的动摩擦因数为0.5.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:
(1)当杆竖直固定放置时,调节风力的大小,使小球恰好能匀速下滑.求风力的大小;
(2)保持风力不变,当细杆与竖直线的夹角θ=37°时,将小球从O点静止释放,小球离开杆时的速度大小;
(3)保持风力不变,改变杆与竖直线的夹角θ,使球下滑过程中与杆之间的摩擦力为0,求此时θ的正切值.

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3.一个边长为a=1m的正方形线圈,总电阻为R=2Ω,当线圈以v=2m/s的速度通过磁感应强度为B=0.5T的匀强磁场区域时,线圈平面总保持与磁场垂直.若磁场的宽度b>1m,如图所示,求:
(1)线圈进入磁场过程中感应电流的大小和方向;
(2)线圈离开磁场过程中线圈所受安培力的大小和方向.

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10.如图所示,以直线AB为边界,上下存在场强大小相等、方向相反的匀强电场.在P点由静止释放一质量为m、电荷量为q的带电小球,小球穿过AB边界时速度为υ0,到达M点速度恰好减为零.此过程中小球在AB上方电场中运动的时间实在下方电场中运动时间的$\frac{1}{2}$.已知重力加速度为g,不计空气阻力,则下列说法正确的是(  )
A.小球带正电
B.电场强度大小是$\frac{3mg}{q}$
C.P点距边界线AB的距离为$\frac{{3{υ_0}^2}}{8g}$
D.若边界线AB电势为零,则M点电势为$\frac{{3m{υ_0}^2}}{8g}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.下列关于匀强电场的说法中,正确的是(  )
A.匀强电场中,场强处处相等,电势也处处相等
B.匀强电场中的等势面是一簇与电场线垂直的平面
C.匀强电场中,各点的场强都相等,各点的电势都不相等
D.在匀强电场中画一条与电场线不垂直的直线,直线上任意两点间的电势差与两点间的距离成正比

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

7.三块相同的金属平板A、B、D自上而下水平放置,间距分别为h和d,如图所示,A、B两板中心开孔,在A板的开孔上搁有一金属容器P,与A板接触良好,其内盛有导电液体,A板通过闭合的电键k与电动势为U0的电池的正极相连,B板与电池的负极相连并接地,容器P内的液体在底部小孔O处形成质量为m,带电量为q的液滴后自由下落,穿过B板的开孔O’落在D板上,其电荷被D板吸附,液体随即蒸发,接着容器底部又形成相同的液滴自由下落,如此继续,设整个装置放在真空中.
(1)第1个液滴到达D板时的速度为多少?
(2)D板最终可达到多高的电势?

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4.如图所示,质量为m,带电量为+q的小球,在P点具有沿PQ方向的初速度v0,为使小球能沿PQ方向运动,所加的最小匀强电场方向垂直PQ向上场强大小$\frac{\sqrt{3}mg}{2q}$.

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5.一个平板小车置于光滑水平面上,其右端恰好和一个四分之一光滑圆弧轨道AB的底端等高对接,整个装置处在方向竖直向下的匀强电场中,匀强电场场强为E=1×105 N/C;如图所示.已知小车质量M=0.15kg,圆弧轨道半径R=0.4m.现将一质量m=0.05kg、电荷量为+q=5.0×10-6 C的小滑块,由轨道顶端A点无初速释放,滑块滑到B端后冲上小车.滑块与小车上表面间的动摩擦因数μ=0.15(小滑块在运动过程电荷量保持不变,取g=10m/s2)试求:
(1)滑块到达圆弧轨道最低点B端时,它对圆轨道的压力大小;
(2)若小车足够长,滑块在小车上滑动时二者的加速度分别为多少,最终速度为多少.

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