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11.如图,竖直平面内有竖直放置的足够长的平行光滑导轨,导轨间距为l,电阻不计,导轨间有水平方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向如图所示,有两根质量均为m,长度均为l,电阻均为R的导体棒ab和cd始终与导轨接触良好,当用竖直向上的力F使ab棒向上做匀速运动,cd棒也以相同的速率向下匀速运动,不计空气阻力,重力加速度为g,则下列说法正确的是(  )
A.两棒运动的速度为v=$\frac{mgR}{2{B}^{2}{l}^{2}}$
B.力F的大小为2mg
C.回路中的热功率为P=$\frac{2{m}^{2}{g}^{2}R}{{B}^{2}{l}^{2}}$
D.若撤去拉力F后,两棒最终以大小为g的加速度匀加速运动

分析 两棒匀速运动时,受力都平衡.由法拉第电磁感应定律、欧姆定律求得安培力与速度的关系式,再由其中一棒研究,由平衡条件求解速度v.对两棒组成的整体,由平衡条件求F.由功率公式求解热功率P.若撤去拉力F后,稳定时两棒的加速度相同,都做匀加速直线运动.

解答 解:A、回路中总的感应电动势为:E=2Blv
感应电流为:I=$\frac{E}{2R}$=$\frac{Blv}{R}$
对cd棒,由平衡条件得:BIl=mg
联立解得:v=$\frac{mgR}{{B}^{2}{l}^{2}}$,故A错误.
B、对于两棒组成的整体,由平衡条件得:F=2mg,故B正确.
C、回路中的热功率为:P=I2•2R=$\frac{2{m}^{2}{g}^{2}R}{{B}^{2}{l}^{2}}$,故C正确.
D、若撤去拉力F后,ab先向上减速运动,速度减至零后向下加速运动,产生与cd棒反向的感应电动势,只要ab的速度小于cd的速度,回路中总的感应电动势增大,感应电流增大,ab棒的加速度增大,cd棒的加速度减小,当两者的加速度相等时,两棒一起做匀加速运动,加速度为g,故D正确.
故选:BCD.

点评 解决本题的关键要正确分析受力情况,从而判断出它们的运动情况.要灵活选择研究对象,可采用隔离法和整体法相结合的方法研究.

练习册系列答案
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1.以下说法正确的是(  )
A.在光滑的水平冰面上,汽车可以转弯
B.汽车转弯时需要的向心力由汽车转向装置对车轮的力提供
C.在水平公路上行驶的汽车,转弯速度越大,所需向心力就越大,就越容易发生侧滑
D.提高洗衣机脱水桶的转速,可以使衣服甩得更干

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2.如图所示,一小球以v0=10m/s的速度水平抛出,在落地之前经过空中A、B两点,在A点小球速度方向与水平方向的夹角为45°,在B点小球速度方向与水平方向的夹角为60°(空气阻力忽略不计,g取10m/s2),试求:
(1)小球经过A、B两点间的时间t
(2)A、B两点间的高度差h.

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19.在光滑水平桌面中央固定一边长为0.3m的小正三棱柱abc俯视如图.长度为L=1m的细线,一端固定在a点,另一端拴住一个质量为m=0.5kg、不计大小的小球.初始时刻,把细线拉直在ca的延长线上,并给小球以v0=2m/s且垂直于细线方向的水平速度,由于光滑棱柱的存在,细线逐渐缠绕在棱柱上(不计细线与三棱柱碰撞过程中的能量损失,即速率不变).已知细线所能承受的最大张力为7N,绳断后小球从桌面滑落,小球在落地时速度与竖直方向夹角为45°(g=10m/s2)求:
(1)桌面高度h.
(2)绳子断裂前,小球运动位移.
(3)小球从开始运动到绳断的总时间(结果可用π表示).

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6.某蹦床运动员在一次蹦床运动中仅在竖直方向运动,如图为蹦床对该运动员的作用力F随时间t的变化图象,不考虑空气阻力的影响,下列说法正确的是(  )
A.t1至t2过程内运动员和蹦床构成的系统机械能增加
B.t1至t2过程内运动员和蹦构成的系统机械能守恒
C.t3至t4过程内运动员和蹦床的势能之和增加
D.t3至t4过程内运动员和蹦床的势能之和先减小后增加

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图甲所示,在粗糙水平面上静置一个截面为等腰三角形的斜劈A,其质量为M,两个底角均为30°.两个完全相同的、质量均为m的小物块p和q恰好能沿两侧面匀速下滑.若现在对两物块同时各施加一个平行于斜劈侧面的恒力F1、F2,且F1>F2,如图乙所示,则在p和q下滑的过程中,下列说法正确的是(  )
A.斜劈A对地向右运动B.斜劈A受到地面向右的摩擦力作用
C.斜劈A对地面的压力大小等于(M+2m)gD.斜劈A对地面的压力大于(M+2m)g

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10.月球绕地球转动的周期为T,轨道半径为r,则由此可得地球质量的表达式为?(已知引力常量为G)

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7.如图所示,有一个可视为质点的P质量为m1=1kg的小物块,从光滑平台上的质量为m2=0.5kg的Q物块以V=3m/s的初速度水平向左撞击P物块后,P物块到达C点时,恰好沿C点的切线方向进入固定在水平地面上的光滑圆弧轨道,已知AB高度差为h=0.6m最后小物块滑上紧靠轨道末端D点的质量为M=3kg的长木板.已知木板上表面与圆弧轨道末端切线相平,木板下表面与水平地面之间光滑,小物块与长木板间的动摩擦因数μ=0.3,圆弧轨道的半径为R=0.4m,C点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角θ=60°,不计空气阻力,g取10m/s2.求:
(1)Q物块碰撞后的速度大小
(2)小物块刚要到达圆弧轨道末端D点时对轨道的压力;
(3)要使小物块不滑出长木板,木板的长度L至少多大?

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8.如图所示,一面积为a2导线框内有一匀强磁场,磁场方向垂直于导线框所在平面向内,导线框的左端通过导线接一对水平放置的金属板,两板间的距离为d,板长l=3d.t=0时,磁场的磁感应强度从B0开始均匀增加,同时,在金属板的左侧有一质量为m、电荷量为q的带正电粒子以大小为v0的初速度沿两板间的中线向右射入两板间,恰好从下板的边缘射出,忽略粒子的重力作用.求:
(1)粒子在板间运动过程,两板间的电势差.
(2)粒子从两板间离开瞬间,磁感应强度B的大小.

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