A. | a2=4a1 | B. | a2=3a1 | C. | a2=2a1 | D. | a2=a1 |
分析 根据E=BIL,I=$\frac{E}{R}$,E=BLv推导出棒的速度为v和2v时所受的安培力大小.由于两种情况下棒最终都做速度为2v的匀速运动,拉力与安培力平衡,根据牛顿第二定律和功率公式P=Fv求解加速度之比.
解答 解:棒的速度为v时,所受的安培力为 F1=BLI1=$\frac{BL{E}_{1}}{R}$=$\frac{BL•BLv}{R}$=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$
棒的速度为2v时,所受的安培力为 F2=BLI2=$\frac{BL{E}_{2}}{R}$=$\frac{BL•BL2v}{R}$=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}•2v}{R}$
两种情况下,棒最终做匀速运动的速度均为2v,对应此时的拉力均为:
F=F2=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}•2v}{R}$
(1)若F恒定,ab棒速度为v时的加速度为:a1=$\frac{F-{F}_{1}}{m}$
解得:a1=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{mR}$
(2)若P恒定,则得拉力的功率为 P=F•2v=$\frac{4{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{R}$,
ab棒速度为v时,拉力为 F¹=$\frac{P}{v}$=$\frac{4{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$
此时ab棒的加速度为:a2=$\frac{F′-{F}_{1}}{m}$
解得:a2=$\frac{3{B}^{2}{L}^{2}v}{mR}$;
因此a2=3a1,故B正确,ACD错误;
故选:B.
点评 本题可以和机车启动的两种方式进行类比解答,只不过机车启动时阻力不变,而该题中阻力为安培力,是不断变化的.推导出安培力的表达式是解答本题的关键.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a、b两点间的电势差图①中最大 | B. | a、b两点间的电势差图②中最大 | ||
C. | 回路电流图③中最大 | D. | 回路电流图④中最小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线圈中感应电流方向为abcda | B. | 线圈中感应电流大小为$\frac{nB{l}^{2}ω}{R}$ | ||
C. | 线圈所处位置为中性面 | D. | 穿过线圈的磁通量的变化率为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 月球所受地球的引力可能不变 | B. | 月球绕地球运动的向心加速度变大 | ||
C. | 月球绕地球运动的周期变大 | D. | 月球绕地球运动的速率变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物块B一直处于静止状态 | |
B. | 小球A从图示位置运动到水平轴正下方的过程中机械能守恒 | |
C. | 小球A运动到水平轴正下方时的速度大于$\sqrt{gL}$ | |
D. | 小球A从图示位置运动到水平轴正下方的过程中,小球A与物块B组成的系统机械能守恒 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 陨石对地球的吸引力远小于地球对陨石的吸引力,所以陨石落向地球 | |
B. | 陨石对地球的吸引力和地球对陨石的吸引力大小相等,但陨石质量小、加速度大,所以陨石改变运动方向,落向地球 | |
C. | 太阳不再吸引陨石,所以陨石落向地球 | |
D. | 陨石受到其他星球排斥力落向地球 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在0~2s的时间内,正方形线圈有收缩的趋势 | |
B. | 在前2s内线圈中产生了恒定的电流 | |
C. | 在2s~3s内线圈中无感应电流产生 | |
D. | 在前2s内和3s~5s内这两个时间段内,线圈中产生的感应电流的方向相反 |
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