A. | 电阻R的最大电流为$\frac{Bd\sqrt{2gh}}{2R}$ | |
B. | 流过电阻R的电荷量为$\frac{BdL}{R}$ | |
C. | 导体棒从进入磁场运动一半时间时速度大小为$\frac{\sqrt{2gh}}{2}$ | |
D. | 电阻R中产生的焦耳热为$\frac{mgh}{2}$ |
分析 金属棒在弯曲轨道下滑时,只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒定律或动能定理可以求出金属棒到达水平面时的速度,由E=BLv求出感应电动势,然后求出感应电流;由q=$\frac{△Φ}{R+r}$可以求出流过电阻R的电荷量;克服安培力做功转化为焦耳热,由动能定理(或能量守恒定律)可以求出克服安培力做功,得到导体棒产生的焦耳热.
解答 解:A、金属棒下滑过程中,由机械能守恒定律得:mgh=$\frac{1}{2}$mv2,金属棒到达水平面时的速度 v=$\sqrt{2gh}$,金属棒到达水平面后进入磁场受到向左的安培力做减速运动,则导体棒刚到达水平面时的速度最大,所以最大感应电动势为 E=BLv,最大的感应电流为 I=$\frac{E}{2R}$=$\frac{BL\sqrt{2gh}}{2R}$,故A错误;
B、流过电阻R的电荷量 q=$\frac{△Φ}{R+r}$=$\frac{BdL}{2R}$,故B错误;
C、导体棒进入磁场运动过程中,速度逐渐减小,故切割电动势减小,感应电流减小,安培力减小,加速度减小,故前一半时间速度减小量大于后一半时间速度减小量,故中间时刻的速度大于$\frac{\sqrt{2gh}}{2}$,故C错误;
D、金属棒在整个运动过程中,由动能定理得:mgh-WB=0-0,则克服安培力做功:WB=mgh,所以整个电路中产生的焦耳热为:Q=WB=mgh,
克服安培力做功转化为焦耳热,电阻与导体棒电阻相等,通过它们的电流相等,则金属棒产生的焦耳热:QR=$\frac{1}{2}$Q=$\frac{1}{2}$mgh,故D正确;
故选:D
点评 本题关键要熟练推导出感应电荷量的表达式q=$\frac{△Φ}{R+r}$,这是一个经验公式,经常用到,要在理解的基础上记住,涉及到能量时优先考虑动能定理或能量守恒定律.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 斜面对物体的静摩擦力一定增大 | |
B. | 斜面对物体的静摩擦力及支持力都不一定增大 | |
C. | 地面对斜面的静摩擦力一定增大,斜面对物体支持力一定增大 | |
D. | 斜面对物体的静摩擦力和地面对斜面的静摩擦力都不一定增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 铝框中的感应电流沿顺时针方向(从前向后看) | |
B. | 铝框中的感应电流沿逆时针方向(从前向后看) | |
C. | 使用铝框做线圈骨架是利用电磁驱动原理 | |
D. | 使用铝框做线圈骨架是利用电磁阻尼原理 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体的加速度是5 m/s2 | B. | 物体的加速度为10 m/s2 | ||
C. | 物体在第2 s内的位移为20 m | D. | 物体在第4 s内的位移是70 m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 当金属圆环经过磁铁的上端位置A以后,环中便不再有电流 | |
B. | 当金属圆环经过磁铁的上端位置A时,环中的电流将改变方向 | |
C. | 当金属圆环在磁铁的中间位置O时,磁铁对桌面的压力等于其自身的重力 | |
D. | 金属圆环在下落过程中磁铁对桌面的压力始终大于其自身的重力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两环不动 | B. | 两环远离 | C. | 两环靠近 | D. | 两环跳起 |
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