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3.如图所示,ACD、EFG为两根相距L的足够长的金属直角导轨,它们被竖直固定在绝缘水平面上,CDGF面与水平面成θ角.两导轨所在空间存在垂直于CDGF平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B.两根质量均为m、长度均为L的金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与导轨之间的动摩擦因数均为μ,两金属细杆的电阻均为R,导轨电阻不计.当ab以速度v1沿导轨向下匀速运动时,cd杆也正好以速度v2向下匀速运动.重力加速度为g.以下说法正确的是(  )
A.回路中的电流强度为$\frac{{BL({v_1}+{v_2})}}{2R}$
B.ab杆所受摩擦力为mgsinθ
C.cd杆所受摩擦力为μ(mgsinθ+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}{2R}$)
D.μ与v1大小的关系为($\frac{mgsinθ-\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}{2R}}{mgcosθ}$)

分析 题中ab下滑时切割磁感线产生感应电动势,cd不切割磁感线,根据法拉第电磁感应定律和欧姆定律求解电流强度;根据平衡条件和安培力公式求解ab杆和cd杆所受的摩擦力,两个平衡方程结合分析D项.

解答 解:A、cd杆的运动方向与磁感应线的方向平行,不产生感应电动势,所以回路中感应电动势的大小等于ab杆切割磁感应线产生的感应电动势,所以感应电动势为E=BLv1;回路中感应电流为I=
$\frac{E}{2R}$=$\frac{BL{v}_{1}}{2R}$.故A错误.
B、ab杆匀速下滑,受力平衡条件,则ab杆所受的安培力大小为 F=BIL,方向沿轨道向上,则由平衡条件得:ab所受的摩擦力大小为 f=mgsinθ-F,故B错误.
C、cd杆所受的安培力大小也等于F,方向垂直于导轨向下,则cd杆所受摩擦力为:f=μN=μ(mgcosθ+F)=μ(mgsinθ+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}{2R}$),故C正确.
D、根据cd杆受力平衡得:mgsin(90°-θ)=f=μ(mgsinθ+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}{2R}$),则得μ与v1大小的关系为:μ(mgsinθ+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}{2R}$)=mgcosθ,故D错误.
故选:C.

点评 对于双杆问题,可采用隔离法分析,其分析方法与单杆相同,关键分析和计算安培力,再由平衡条件列方程解答.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.下列叙述正确的是(  )
A.法拉第最先提出电荷周围存在着电场的观点
B.丹麦天文学家第谷通过长期的天文观测,指出所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,揭示了行星运动的有关规律
C.β射线是高速电子流,它的穿透能力比α射线和γ射线都弱
D.汤姆逊发现不同物质发出的阴极射线的粒子比荷相同,这种粒子即质子

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图为一水平传送带传送一质量为m=0.5kg的物品,传送带A、B端间的距离L=2m,且始终保持v=1.2m/s的恒定速率运行,现把一物品无初速度得放在A点,最后物品从B点抛出后恰好垂直撞在斜面上的C点,已知斜面倾角θ=37°,物品与传送带之间的动摩擦因素为μ=0.6.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求:
(1)传送带对物品做的功;
(2)物品从B点到C点的过程中,重力的平均功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.如图所示,在光滑的水平地面上的左端连接一光滑的半径为R的$\frac{1}{4}$圆形固定轨道,并且水平面与圆形轨道相切,在水平面内有一质量M=3m的小球Q连接着轻质弹簧处于静止状态,现有一质量为m的小球P从B点正上方h=2R高处由静止释放,小球P和小球Q大小相同,均可视为质点,重力加速度为g.
(1)求小球P到达圆心轨道最低点C时的速度大小和对轨道的压力;
(2)求在小球P压缩弹簧的过程中,弹簧具有的最大弹性势能;
(3)若小球P从B点上方高H处释放,恰好使P球经弹簧反弹后能够回到B点,求高度H的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.在水下同一深度有两个不同颜色的点光源P、Q,在水面上P照亮的区域大于Q照亮的区域,以下说法正确的是(  )
A.P点的频率大于Q光的频率
B.P光在水中的传播速度大于Q光在水中的传播速度
C.P光恰能使某金属发生光电效应,则Q光也一定能使该金属发生光电效应
D.同一双缝干涉装置,P光条纹间距离小于Q光条纹间距

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图甲所示,固定的光滑平行导轨(电阻不计)与水平面夹角为θ=30°,导轨足够长且间距L=0.5m,底端接有阻值为R=4Ω的电阻,整个装置处于垂直于导体框架向上的匀强磁场中,一质量为m=1kg、电阻r=1Ω、长度也为L的导体棒MN在沿导轨向上的外力F作用下由静止开始运动,拉力F与导体棒速率倒数关系如图乙所示.已知g=10m/s2.则(  )
A.v=5 m/s时拉力大小为7N
B.v=5 m/s时拉力的功率为70W
C.匀强磁场的磁感应强度的大小为2T
D.当棒的加速度a=8m/s2时,导体棒受到的安培力的大小为2N

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.质如图所示,两光滑金属导轨,间距d=2m,在桌面上的部分是水平的,仅在桌面上有磁感应强度B=1T、方向竖直向下的有界磁场,电阻R=2Ω,桌面高H=0.8m,金属杆ab质量m=0.2kg,其电阻r=1Ω,从导轨上距桌面h=0.2m的高度处由静止释放,落地点距桌面左边缘的水平距离s=0.4m,取g=10m/s2,求:
(1)金属杆刚进入磁场时,R上的电流大小;
(2)整个过程中电阻R放出的热量;
(3)磁场区域的宽度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.二十世纪是物理学的世纪--大师辈出,经典加云,物理学取得了突破性的进展,改变了世界以及人们对世界的认识,对这段光辉的历史下列说法符合史实的是(  )
A.德国物理学家普朗克提出能量子假设,很好地解释了光电效应
B.玻尔提出的原子结构假说,彻底否定了卢瑟福的核式结构学说
C.戴维孙和G.P.汤姆孙,利用晶体做了电子束衍射实验,证实了电子的波动性
D.密立根发现了电子,并通过“油滴实验”测出了电子的电荷量

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.在匀强磁场中,有一个静止的原子核发生衰变,放出一个粒子而转变为一个新原子核,放射出的粒子与新原子核的速度方向都与磁感线方向垂直,形成的径迹是两个相外切的圆,如图所示.下列说法正确的是(  )
A.放射出的粒子可能是α粒子也可能是β粒子
B.放射出的粒子和新原子核都做顺时针方向的圆周运动
C.图中小圆是放射出的粒子的径迹,大圆是新原子核的径迹
D.放射出的粒子的动能小于新原子核的动能

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