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3.如图所示,在竖直向下的匀强磁场中有两根竖直放置的平行粗糙导轨CD、EF,导轨上放有一金属棒MN.现从t=0时刻起,给棒通以图示方向的电流且电流强度与时间成正比,即I=kt,其中k为常量,金属棒与导轨始终垂直且接触良好.下列关于棒的速度v、加速度a随时间t变化的关系图象,可能正确的是(  )
A.B.C.D.

分析 通过通电导线处于磁场中,受到安培力,由左手定则来确定安培力的方向,并得出安培力的大小,再根据牛顿第二定律来运动与力综合分析,从而即可求解.

解答 解:当从t=0时刻起,金属棒通以I=kt,则由左手定则可知,安培力方向垂直纸面向里,使其紧压导轨,则导致棒在运动过程中,所受到的摩擦力增大,所以加速度在减小,由于速度与加速度方向相同,则做加速度减小的加速运动.
当滑动摩擦力等于重力时,加速度为零,则速度达到最大,其动能也最大.
当安培力继续增大时,导致加速度方向竖直向上,则出现加速度与速度方向相反,因此做加速度增大的减速运动.
AB、而速度与时间的图象的斜率表示加速度的大小,故A正确,B错误;
CD、则有:μN=mg 而N=BIL=BLkt 由牛顿第二定律得:mg-μBLKt=ma,因此a=g-$\frac{μBLk}{m}$,而重力小于摩擦力时,加速度方向向上,故C错误,D正确;
故选:AD.

点评 考查安培力的方向与大小,同时利用棒受力分析来确定运动与力的情况,并借助于牛顿第二定律来解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图所示,平行金属导轨与水平面间的倾角为θ,导轨间距为L,电阻不计、与导轨相连的定值电阻阻值为R.磁感强度为B的匀强磁场垂直穿过导轨平面.有一质量为m的导体棒,从ab位置以平行斜面大小为v的初速度向上运动,最远到达a′b′的位置,滑行的距离为s.导体棒的电阻也为R,与导轨之间接触良好并与导轨始终垂直且动摩擦因数为μ.则(  )
A.上滑过程中导体棒受到的最大安培力为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{2R}$
B.上滑过程中通过定值电阻R的电量为$\frac{BSL}{2R}$
C.上滑过程中定值电阻R产生的热量为$\frac{1}{2}$mv2-mgs(sinθ+μcosθ)
D.上滑过程中导体棒损失的机械能为$\frac{1}{2}$mv2-mgs sinθ

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A.小球与地面第一次碰撞前的速度大小为$\sqrt{\frac{2(mg+qE+{F}_{f})H}{m}}$
B.小球与地面第一次碰撞前的加速度大小为$\frac{mg+qE}{m}$
C.小球从释放到最后静止,运动的总路程为$\frac{(mg+qE+{F}_{f})H}{mg+qE-{F}_{f}}$
D.小球从释放到最后静止,运动的总路程为$\frac{(mg+qE)H}{{F}_{f}}$

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11.下列说法不正确的是(  )
A.互感现象是变压器工作的基础
B.法拉第最先引入“场”的概念,并最早发现了电流的磁效应现象
C.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这应用了“微元法”
D.伽利略通过实验和论证说明了自由落体运动是一种匀变速直线运动

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18.如图所示,一理想变压器的原、副线圈匝数之比为n1:n2=55:1,原线圈接入电压u=220$\sqrt{2}$sin100πt(V)的交流电源,图中电表均为理想电表,闭合开关后,当滑动变阻器的滑动触头P从最上端滑到最下端的过程中,下列说法正确的是(  )
A.副线圈中交变电流的频率为100Hz
B.t=0.02s时,电压表的示数为0
C.电流表的示数先变小后变大
D.定值电阻R消耗的功率先变大后变小

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8.下列说法中正确的是(  )
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B.科学家通过比较星球与地球上同种元素发出光的频率来计算星球远离地球的速度
C.紫光的双缝干涉条纹间距可能大于红光的双缝干涉条纹间距
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