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3.如图所示,在足够高的水平桌面上放置两条相距L的平行且无限长的粗糙金属导轨ab和cd,阻值为R的电阻与导轨的a、c端相连,其余电路电阻不计,金属滑杆MN垂直于导轨并可在导轨上滑动.整个装置放于匀强磁场中,磁场方向竖直向上,磁感应强度的大小为B.滑杆的中点系一不可伸长足够长的轻绳,绳绕过固定在桌边的光滑轻滑轮后,与一质量为m的物块相连,绳处于拉直状态,现若从静止开始释放物块,用I表示稳定后回路中的感应电流,g表示重力加速度,设滑杆在运动中所受阻力恒为f,则在物体下落过程中(  )
A.物体的最终速度$\frac{(mg-f)R}{BL}$
B.物体的最终速度$\frac{{I}^{2}R}{mg-f}$
C.稳定后物体重力的功率I2R
D.物体重力的最大功率为$\frac{mg(mg-f)R}{{B}^{2}{L}^{2}}$

分析 从静止开始释放物块,滑杆MN切割磁感线产生感应电流,受到安培力作用,物块和滑杆先做加速运动,后做匀速运动,根据平衡条件求出匀速运动时的速度.或根据功能关系,抓住克服安培力的功率等于热功率求出物体最终的速度.根据匀速运动的速度,结合重力的大小求出重力的最大功率.

解答 解:A、金属滑杆受到的安培力:F=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$,从静止开始释放物块,物块和滑杆先做加速运动,后做匀速运动.当物块和滑杆做加速运动时,当两者做匀速运动时,速度最大,由平衡条件得:mg=f+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$,解得最终速度v=$\frac{(mg-f)R}{{B}^{2}{L}^{2}}$,故A错误.
B、根据功能关系知,克服安培力功率等于回路中产生的热功率,有:I2R=FAv=(mg-f)v,解得v=$\frac{{I}^{2}R}{mg-f}$,故B正确,C错误.
D、物体重力的最大功率为P=mg•v=$\frac{mg(mg-f)R}{{B}^{2}{L}^{2}}$,故D正确.
故选:BD.

点评 本题考查了求速度问题,分析清楚运动过程,由安培力公式求出安培力,然后根据安培力与重力的关系即可正确解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

2.某同学用图甲所示电路测量一段金属丝的电阻率,待测金属丝粗细均匀,阻值约为100Ω,备选器材如下:
A.量程为5mA、内阻r1=50Ω的电流表
B.量程为0.6A、内阻r2=0.2Ω的电流表
C.量程为6V、内阻r3约为15kΩ的电压表
D.最大阻值为15Ω、最大允许电流为2A的滑动变阻器
E.定值电阻R1=5Ω
F.定值电阻R2=500Ω
G.电动势E=6V、内阻很小的直流电源
H.开关一个、导线若干
I.螺旋测微器、刻度尺
(1)该同学用螺旋测尾气测待测金属丝的直径如图乙所示,则螺旋测微器的示数D=5.896mm;

(2)为了能尽可能精确地测量该金属丝的电阻,电流表应选用A(填“A”或“B”),定值电阻应选用E(填“E”或“F”);
(3)电压表的示数记为U,所选用电流表的示数记为I,则该金属丝的电阻的表达式Rx=$\frac{U}{I}$;若用刻度尺测得待测金属丝的长度为L,则其电阻率的表达式为ρ=$\frac{πU{D}^{2}}{4IL}$(表达式中所用到的阻值必须用对应的电阻符号表示,不得直接用数值表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.一质点沿直线从静止开始以1m/s2的加速度做匀加速运动,经过5s后改做匀速直线运动,最后2s时间内质点做匀减速运动直至静止,问:
(1)质点做匀速运动时速度大小是多少?
(2)质点做速减速运动时的加速度大小是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.电子感应加速器主要工作部件如图所示:上、下为两个电磁铁,磁极之间有一个环形真空室,横截面俯视图如图甲所示,将电子从电子枪右端注入真空室,电磁铁线圈电流的大小、方向都可以改变,产生感生电场使电子在某段时间内被加速.若线圈中通入的电流i(部件图中电流方向为正)随时间t变化的关系如图乙所示.已知在t=0时刻注入真空室的电子可在0~$\frac{T}{2}$内做轨道不变的圆周运动.不考虑电子质量的变化,关于0~$\frac{T}{4}$内下列说法中正确的是(  )
A.真空室内产生的感应电场的方向在图甲中沿顺时针方向
B.真空室内的磁场方向垂直电子轨道平面竖直向上
C.电子在运动时的加速度始终指向圆心
D.电子在图甲中沿逆时针方向做圆周运动且被加速

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.如图所示,在倾角为θ的光滑绝缘长方形斜面MNPQ上,有一边长为L的正方形闭合线框abcd处于静止状态,线框质量为m,电阻为R,斜面上平行虚线ef、gh之间有方向垂直于斜面向上的匀强磁场,已知ab∥ef∥MP,现释放线框,线框下滑过程中不发生转动,ab边进入磁场时速度为v,在ab边进入磁场到cd边穿出磁场整个过程中,线框速度保持不变,(重力加速度为g)
(1)求匀强磁场的磁感应强度B及磁场宽度d;
(2)线框穿越磁场过程中产生的焦耳热;
(3)若要求线框在整个下滑过程中加速度保持不变,则应在线框ab边进入磁场开始(记为t=0)加一个随时间变化的力,试问:此力应沿什么方向?在t时刻(该时刻线框尚未穿过磁场)此力多大?

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8.如图所示,水平光滑金属导轨上有长为L的金属棒ab,其电阻为r,电阻R1=R2=R,电容器的电容为C,匀强磁场垂直穿过导轨平面,磁感应强度为B,导轨电阻不计,金属棒ab向右以VO匀速度运动时,电容器的带电量是$\frac{CBL{v}_{0}R}{R+r}$.

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15.如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B=0.1T,方向垂直于轨道夹平面上,导体ab在光滑轨道上向右匀速运动的速度为v=0.5m/s,导体ab电阻R=0.5Ω,轨道宽L=0.4m,导轨电阻忽略不计,求:
(1)感应电流大小和方向;
(2)使导体ab匀速运动所需的外力大小;
(3)外力做功的功率;
(4)感应电流的功率.

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12.如图所示,足够长且电阻不计的光滑 平行金属导轨MN、PQ竖直放置,间距为L=0.5m,一匀强磁场磁感应强度B=0.2T垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P间连接阻值为R=0.40Ω的电阻,质量为m=0.01kg、电阻不计的金属棒ab垂直紧贴在导轨上.现使金属棒ab由静止开始下滑,经过一段时间金属棒达到稳定状态,这段时间内通过R的电荷量为0.3C,则在这一过程中(g=10m/s2)(  )
A.安培力最大值为0.05 NB.这段时间内下降的高度1.2 m
C.重力最大功率为0.1 WD.电阻产生的焦耳热为0.04 J

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.质量为m的汽车以恒定的功率P在平直路面上行驶,行驶过程中受到的阻力大小恒定. 若汽车能达到的最大速率为v,则下列说法正确的是(  )
A.汽车受到阻力大小为$\frac{P}{v}$
B.汽车受到阻力大小为$\frac{v}{P}$
C.当汽车的速率为$\frac{v}{2}$时,汽车的加速度大小为$\frac{P}{mv}$
D.当汽车的速率为$\frac{v}{2}$时,汽车的加速度大小为$\frac{2P}{mv}$

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