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14.如图所示,两根电阻不计的光滑金属导轨竖直放置,导轨间距离为L,上端接有电阻为R、额定功率为P的小灯泡,将质量为m、电阻不计的金属棒从图不位置由静止释放,下落过程中金属棒保持水平且与导轨接触良好.自由下落一段距离后金属棒进入一个垂直于导轨平面的匀强磁场,磁场宽度为h.金属棒出磁场前小灯泡已能持续正常发光,下列说法正确的是(  )
A.小灯泡正常发光时消耗的功率等于安培力功率
B.小灯泡正常发光时消耗的功率等于重力功率与安培力功率之和
C.金属杆匀速运动的速度为$\frac{2P}{mg}$
D.整个过程中通过小灯泡的电量为$\frac{mgh}{{\sqrt{PR}}}$

分析 棒离开磁场前做匀速直线运动,重力做功的功率转化为电阻发热功率,从而即可求解;
棒在离开磁场前中做匀速直线运动,根据受力平衡,可知安培力的大小,从而棒运动的速度,再由Q=$\frac{△Φ}{R}$=$\frac{BLh}{R}$,即可求解电量.

解答 解:A、金属棒出磁场前,小灯泡已能正常发光,故出磁场前金属棒已在磁场中匀速运动,重力和安培力相等,重力势能减小转化为电能,因此重力功率等于小灯泡消耗的功率,故A正确,B错误;
C、由功率公式可得:P=mgv,所以v=$\frac{P}{mg}$,故C错误;
D、根据q=It,I=$\frac{BLv}{R}$,故q=$\frac{BLh}{R}$,又因为mg=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$,且v=$\frac{P}{mg}$,联立解得q=$\frac{mg}{\sqrt{PR}}$,故D正确.
故选:AD.

点评 本题考查电磁感应规律的应用,要注意棒离开磁场前处于平衡状态,紧扣重力的功率等于电路消耗的功率,同时明确根据法拉第电磁感应定律求电量的运用

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2.从高度为125m的塔顶,先后落下a、b两球,自由释放这两个球的时间差为1s,则以下判断正确的是(g取10m/s2,不计空气阻力)(  )
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C.在b球释放之后a球接触地面之前这段时间内,两球的速度差恒定
D.在b球释放之后a球接触地面之前这段时间内,两球离地的高度差恒定

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9.如图所示,光滑的小圆弧轨道半径为r,光滑的大圆弧轨道半径为4r,小球质量为m(可视为质点),小圆弧与大圆弧的圆心O1、O2在同一竖线上,两圆弧的最低点重合,两圆弧轨道固定在同一竖直平面内.小球从大圆弧轨道上与O2等高处由静止释放,小球通过小圆弧轨道最高点时对轨道的压力的大小为(  )
A.2mgB.3mgC.4mgD.5mg

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2.如图所示,光滑绝缘的水平面上,一个边长为L的正方形金属框,在水平恒力F作用下运动,穿过方向如图的有界匀强磁场区域.磁场区域的宽度为d(d>L).已知ab边进入磁场时,线框的加速度恰好为零.则线框进入磁场的过程和从磁场另一侧穿出的过程相比较,下列分析正确的是(  )
A.线框中产生的感应电流方向相反
B.所受的安培力方向相反
C.两过程所用时间相等
D.进入磁场的过程中线框产生的热量较少

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9.现代物理经常用磁场来研究同位素粒子,在xoy坐标系内有垂直于平面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.现有电荷量均为+q的a、b两粒子从坐标原点O以相同速率v同时射入磁场,a沿x轴正方向,b沿y轴正方向,a粒子质量为m,b粒子质量为2m,不计粒子重力以及粒子间相互作用,求:
(1)当a粒子第1次刚到达y轴时,b粒子到达的位置坐标;
(2)a、b粒子是否会再次相遇?如能,请通过推导求出何时相遇;如不能,请简要说明理由;
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6.如图所示,理想变压器的原线圈接有交流电源,输入电压U不变,P为滑动变阻器的滑片,下列说法正确的是(  )
A.将P向下滑,变压器的输出电压变大B.将P向下滑,R两端的电压变小
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7.如图所示,两等量异种点电荷的连线水平,在其电场中,水平放置一光滑绝缘管道ABD(粗细忽略不计),AB与CD部分为直管,B、D处用一半径很小的圆弧管连接,管口A、C处于连线上,DC管处于连线的垂直平分线上.现有一带负电的小球(直径比管道内径略小,且可视为质点)从A口处以初速度v0沿管道向B点冲出,经BD段后又沿DC运动,小球经过BD段时速度大小不发生变化.则下列说法中正确的是(  )
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C.小球从D运动到C的过程中,做匀速运动
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