A. | 导体棒的a端电势比b端电势高 | |
B. | 导体棒达到稳定状态前做加速度减少的加速运动 | |
C. | 当导体棒速度达到$\frac{v}{3}$时加速度为$\frac{2}{3}$gsinθ | |
D. | 导体棒达到稳定状态后,电阻R产生的焦耳热等于重力所做的功 |
分析 根据右手定则判断电势高低;根据牛顿第二定律可得金属棒下滑过程中的加速度,由此确定运动状态;根据能量守恒定律分析R产生的焦耳热.
解答 解:A、根据右手定则可得金属棒中的电流方向a→b,由于金属棒为电源,所以b端电势高,故A错误;
B、根据牛顿第二定律可得金属棒下滑过程中的加速度a=$\frac{mgsinθ-BIL}{m}$=$gsinθ-\frac{{B}^{2}{L}^{2}v′}{mR}$,由此可知,速度增大、加速度减小,所以导体棒达到稳定状态前做加速度减少的加速运动,故B正确;
C、根据牛顿第二定律可得金属棒下滑过程中的加速度a=$\frac{mgsinθ-BIL}{m}$=$gsinθ-\frac{{B}^{2}{L}^{2}v′}{mR}$,当速度为v′=v时加速度为零,即$gsinθ=\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{mR}$,当导体棒速度达到$\frac{v}{3}$时,加速度a=$gsinθ-\frac{{B}^{2}{L}^{2}v′}{mR}$=$gsinθ-\frac{{B}^{2}{L}^{2}•\frac{v}{3}}{mR}$=$\frac{2}{3}$gsinθ,故C正确;
D、导体棒达到稳定状态后,根据能量守恒定律可得电阻R产生的焦耳热等于重力所做的功,故D正确.
本题选错误的,故选:A.
点评 对于电磁感应问题研究思路常常有两条:
一条从力的角度,根据牛顿第二定律或平衡条件列出方程;
另一条是能量,分析涉及电磁感应现象中的能量转化问题,根据动能定理、功能关系等列方程求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | F | B. | 2F | C. | 4F | D. | 8F |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 金属小球第1次通过C点的速度为2$\sqrt{gh}$ | |
B. | 金属小球第1次通过最低点的速度为$\sqrt{6gh}$ | |
C. | 金属小球第1次通过最低点时对轨道的压力大小可能为3.3mg | |
D. | 金属小球第1次通过B,C点机械能损失mgh |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 总动能为$\frac{1}{8}$mv02 | B. | 总动能为$\frac{1}{2}$mv02 | C. | 总动量mv0 | D. | 总动量为$\frac{3}{4}$mv0 |
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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:选择题
A. | β射线与γ射线一样是电磁波,但穿透本领比γ射线强 | |
B. | 氡的半衰期为3.8天,4个氡原子核经过3.8天后就一定只剩下2个氡原子核 | |
C. | ${\;}_{92}^{238}$U衰变成${\;}_{82}^{206}$Pb要经过6次β衰变和8次α衰变 | |
D. | 若${\;}_{92}^{238}$U衰变成${\;}_{82}^{206}$Pb的过程会释放出能量,则这一过程中一定有核子湮灭而转化成核能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若甲和乙与水平面的动摩擦因数相同,则甲、乙质量相等 | |
B. | 若甲和乙与水平面的动摩擦因数相同,则甲的质量一定比乙小 | |
C. | 若甲和乙的质量相等,则甲和地面的动摩擦因数一定比乙大 | |
D. | 若甲和乙的质量相等,则甲和地面的动摩擦因数一定比乙小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{3}{4}$mg | B. | $\frac{3}{16}$mg | C. | $\frac{7}{25}$mg | D. | $\frac{7}{16}$mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两物体落地时速率相同 | |
B. | 两物体落地时,重力的瞬时功率不相同 | |
C. | 从开始运动至落地过程中,重力对它们做功的平均功率相同 | |
D. | 从开始运动至落地过程中,重力对它们做功不相同 |
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