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7.如图所示,两根足够长的平行光滑金属轨MN、PQ水平放置,轨道间距为L,现有一个质量为m,长度为L的导体棒ab垂直于轨道放置,且与轨道接触良好,导体体棒和轨道电阻均可忽略不计.有一电动势为E,内阻为r的电源通过开关S连接到轨道左端,另有一个定值电阻R也连接在轨道上,且在定值电阻右侧存在着垂直于轨道平面的匀强磁场,磁感应强度的大小为B.现闭合开关S,导体棒ab开始运动,则下列叙述中正确的有(  )
A.导体棒先做加速度逐渐减小的加速运动,当速度达到最大时导体棒中无电流
B.导体棒所能达到的最大速度为$\frac{ER}{(R+r)BL}$
C.导体棒稳定运动时电源的输出功率为$\frac{{E}^{2}R}{(R+r){B}^{2}{L}^{2}}$
D.导体棒稳定运动时产生的感应电动势为E

分析 闭合开关S,导体棒ab受安培力作用,开始向右加速运动,同时ab棒切割磁感线产生电动势与电源的电动势反向,电路中电流减小,安培力减小,加速度减小,当加速度减为零时,即ab棒电动势和电源定值电阻R上的电压大小相等,速度达到最大,电路电流为0

解答 解:A、闭合开关S,导体棒受到安培力向右加速运动,同时导体棒切割磁感线产生感应电动势,且方向和电源电动势相反,电流减小,安培力减小,加速度减小,当导体棒的电动势和定值电阻R两端电压大小相等相等时,导体棒中电流为0,导体棒做匀速运动,速度达到最大,故A正确.
B、由A分析知${E}_{ab}^{\;}=BL{v}_{m}^{\;}=\frac{R}{R+r}E$,得${v}_{m}^{\;}=\frac{ER}{(R+r)BL}$故B正确
C、导体棒稳定时电源的输出功率为$P={I}_{\;}^{2}R=(\frac{E}{R+r})_{\;}^{2}R=\frac{{E}_{\;}^{2}R}{(R+r)_{\;}^{2}}$,故C错误.
D、导体棒稳定运动时产生的感应电动势为E等于定值电阻R两端电压,故D错误.
故选:AB

点评 本题关键是对导体棒进行受力和运动状态分析,注意电流变化时,安培力变化,加速度变化,稳定状态加速度为0,做匀速运动.

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A.受力向上B.受力向下C.受力向左D.受力向右

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18.下列说法正确的是(  )
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A.在t=5×10-3s时,线圈处于中性面位置
B.在=10×10-3s时,穿过线圈的磁通量最大
C.交变电流的瞬时表达式为i=5cos50πt(A)
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2.已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,地球同步通信卫星绕地球做匀速圆周运动的周期与地球的自转周期相同,均为T(G己知).
(1)求地球的第一宇宙速度.
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