A. | 导体棒在倾斜导轨上释放点离水平面的高度为2m | |
B. | 导体棒在导轨上运动的最大速度为6m/s | |
C. | R1两端的最大电压为0.03V | |
D. | 导体棒在导轨上运动过程中通过R1的电荷量为0.01C |
分析 研究导体棒在水平轨道上滑行过程,根据能量守恒定律求出导体棒刚滑到倾斜轨道底端时的速度大小,即为导体棒在导轨上运动的最大速度.再由动能定理求导体棒在倾斜导轨上释放点离水平面的高度.根据法拉第定律、欧姆定律求R1两端的最大电压,结合电流的定义式求通过R1的电荷量.
解答 解:A、导体棒在水平轨道上滑行过程,导体棒产生感应电动势,相当于电源,由于R1=R2,则电阻R1上产生的热量也为0.3J,R1和R2并联电阻是1Ω,导体棒的电阻是R1和R2并联电阻的2倍,所以导体棒产生的热量是R1和R2产生的总热量的2倍,则导体棒产生的热量是1.2J,因此整个电路中产生的总热量为 Q=2×0.3J+1.2J=1.8J.
设导体棒刚滑到倾斜轨道底端时的速度大小是v.根据能量守恒定律得 Q=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,解得 v=6m/s
导体棒在倾斜轨道上下滑过程,由动能定理得:mgh-μmgcos60°•$\frac{h}{sin60°}$=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-0,解得 h=2.4m,故A错误.
B、导体棒在倾斜导轨上做匀加速运动,在水平导轨上受到向左的安培力而做减速运动,所以导体棒刚滑到倾斜轨道底端时的速度即为最大速度,为6m/s,故B正确.
C、导体棒刚滑到水平导轨上时产生的感应电动势最大,为 E=BLv=0.03×0.5×6=0.09V,R1两端的最大电压为 U=$\frac{\frac{1}{2}{R}_{1}}{\frac{1}{2}{R}_{1}+r}$E=$\frac{1}{1+2}$×0.09V=0.03V,故C正确.
D、导体棒在导轨上运动过程中通过导体棒的电荷量 q=$\overline{I}$t=$\frac{BL\overline{v}t}{\frac{1}{2}{R}_{1}+r}$=$\frac{BLs}{\frac{1}{2}{R}_{1}+r}$=$\frac{0.03×0.5×2}{1+2}$=0.01C,则R1的电荷量 q′=$\frac{1}{2}$q=0.005C,故D错误.
故选:BC
点评 解决本题时,要正确分析导体棒的运动情况,分析能量的转化情况,同时要明确电路的结构,注意通过R1的电荷量与通过导体棒的电荷量是不等的.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该定义式只适用于点电荷产生的电场 | |
B. | F是试探电荷所受到的力,q是产生电场的电荷的电量 | |
C. | 场强的方向与F的方向相同 | |
D. | 由该定义式可得F=qE,电荷在电场中某点所受的电场力大小与该点场强的大小成正比 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若电子从P点出发恰好经原点O第一次射出磁场分界线,则电子运动的路程一定为$\frac{πL}{2}$ | |
B. | 若电子从P点出发经原点O到达Q点,则电子运动的路程一定为πL | |
C. | 若电子从P点出发经原点O到达Q点,则电子运动的路程一定为2πL | |
D. | 若电子从P点出发经原点O到达Q点,则电子运动的路程可能为πL,也可能为2πL |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 匀强磁场磁感应强度的取值范围为0≤B≤$\frac{mg}{q{v}_{0}}$ | |
B. | 匀强磁场磁感应强度的取值范围为0≤B≤$\frac{mgcosα}{q{v}_{0}}$ | |
C. | 小球在斜面做变加速曲线运动 | |
D. | 小球到达底边MN的时间t=$\sqrt{\frac{2h}{gsi{n}^{2}α}}$ |
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