A. | 电阻R1热功率为$\frac{Fv}{4}$ | B. | 电阻R2热功率为$\frac{Fv}{6}$ | ||
C. | 整个装置热功率为μmgvcosθ | D. | 导体棒克服摩擦力做功的功率为Fv |
分析 导体棒ab向上滑动时切割磁感线产生感应电动势,相当于电源,电阻R1、R2并联与导体棒串联.由感应电动势公式E=BLv、欧姆定律、安培力公式,推导安培力与速度的关系式.由功率公式电阻的热功率及导体棒克服摩擦力做功的功率.
解答 解:A、设ab长度为L,磁感应强度为B,ab棒的速度为v时产生的感应电动势为 E=BLv,ab中感应电流为:
I=$\frac{E}{\frac{1}{2}{R}_{1}+R}$=$\frac{E}{\frac{1}{2}×2R+R}$=$\frac{BLv}{2R}$
ab所受安培力为:F=BIL=B$\frac{BLv}{2R}$L=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{2R}$…①,
电阻R1消耗的热功率为:P1=($\frac{1}{2}$I)2•2R=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{8R}$…②,
由①②得,P1=$\frac{Fv}{4}$,电阻R1和R2阻值相等,它们消耗的电功率相等,则P1=P2=$\frac{Fv}{4}$,故A正确,B错误.
C、整个装置因摩擦而消耗的热功率为:Pf=fv=μmgcosα•v=μmgvcosα,电路中还有焦耳热功率,所以整个装置热功率大于μmgvcosθ.故C错误;
D、由上知,导体棒克服摩擦力做功的功率为Pf=μmgvcosα,而μmgcosα<F,所以导体棒克服摩擦力做功的功率小于Fv,故D错误.
故选:A.
点评 解决本题是根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律推导出安培力与速度的表达式,结合功率公式和功能关系进行分析.
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A. | $\frac{{m}_{A}}{{m}_{B}}$=$\frac{3}{4}$ | B. | $\frac{{m}_{A}}{{m}_{B}}$=$\frac{4}{3}$ | C. | $\frac{{F}_{NA}}{{F}_{NB}}$=$\frac{16}{9}$ | D. | $\frac{{F}_{NA}}{{F}_{NB}}$=$\frac{9}{16}$ |
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A. | 通电导线所受的磁场力为零,该处的磁感应强度大小也一定为零 | |
B. | 磁场中某处的磁感应强度的方向跟电流在该处受到的磁场力的方向相同 | |
C. | 一小段通电导线放在磁感应强度大小为零的位置,那么它受到的磁场力也一定为零 | |
D. | 1m长的通电导线放置在磁场中,通过1A的电流,受到的磁场力为1N,则该处的磁感应强度大小就是1T |
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时刻 | t0 | t1 | t2 | t3 |
体重计示数/kg | 45.0 | 50.0 | 40.0 | 45.0 |
A. | t1和t2时刻该同学的质量相等,但所受的重力不等 | |
B. | t1和t2时刻电梯的加速度大小相等,方向一定相反 | |
C. | t1和t2时刻电梯的加速度大小相等,运动方向一定相反 | |
D. | t3时刻电梯的速度方向可能是向上的 |
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