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5.如图所示,两足够长平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面夹角α=30°,导轨上端跨接一定值电阻R,导轨电阻不计.整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,长为L的金属棒cd垂直于MN、PQ放置在导轨上,且与导轨保持接触良好,金属棒的质量为m,电阻为r,重力加速度为g,现将金属棒由静止释放,当金属棒沿导轨下滑距离为s时,速度达到最大值vm,则错误的是(  )
A.金属棒开始运动时的加速度大小为a=gsinα
B.金属棒受到的安培力方向平行斜面向上
C.金属棒沿导轨下滑距离为s的过程中,电阻R上产生的热量为Q=$\frac{mR(gs-{{v}_{m}}^{2})}{2(R+r)}$
D.金属棒沿导轨下滑距离为s的过程中其加速度逐渐变小

分析 对金属棒开始运动时进行受力分析,受到重力、支持力,然后根据牛顿第二定律求出加速度的大小;当棒子开始运动时,又会受到水平向右的安培力,棒子做加速度逐渐减小的加速运动,当加速度减小到0时,速度达到最大.根据最终达到平衡,列出平衡方程,求出磁感应强度;金属棒沿导轨下滑距离为s的过程中,重力势能减小,动能增加,内能增加,根据能量守恒先求出整个电路产生的热量,再求出电阻R上产生的热量.

解答 解:A、金属棒开始运动时的加速度大小为a,由牛顿第二定律有:
mgsinα=ma…①
解得:a=gsinα,故A正确;
B、导体棒沿斜面向下运动产生感应电流,根据左手定则可知,受到的安培力水平向左,故B错误;
C、设电阻R上产生的电热为Q′,整个电路产生的电热为Q,则有:
mgssinα=$\frac{1}{2}$mv${\;}_{m}^{2}$+Q
Q′=$\frac{R}{R+r}$ Q
联立解得得:Q′=$\frac{mR(gs-{{v}_{m}}^{2})}{2(R+r)}$,故C正确;
D、在下滑过程中,速度越来越大,根据E=BLvcosα可知,产生的感应电动势逐渐增大,有闭合电路的欧姆定律可得,产生的感应电流逐渐增大,受到的安培力增大,根据牛顿第二定律可知,加速度逐渐减小,故D正确;
本题选择错误的,故选:B.

点评 解决本题的关键会根据牛顿第二定律求加速度,以及结合运动学能够分析出金属棒的运动情况,当a=0时,速度达到最大.

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12.人类第一次登上月球时,宇航员在月球表面做了一个实验:将一片羽毛和一个铁锤从同一个高度由静止同时释放,二者几乎同时落地.若羽毛和铁锤是从高度为h处下落,经时间t落到月球表面.已知引力常量为G,月球的半径为R.
(1)求月球表面的自由落体加速度大小g
(2)若不考虑月球自转的影响,求月球的质量M和月球的“第一宇宙速度”大小.

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16.如图所示,在沿水平方向的匀强电场中有一固定点O.用一根长度为L=0.40m的绝缘细线把质量为m=0.10kg、带有正电荷的金属小球挂在O点,小球静止在B点时细线与竖直方向的夹角为θ=37°.现将小球拉至位置A使细线水平后由静止释放,重力加速度为g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)小球通过最低点C时的速度大小.
(2)小球通过最低点C时细线对小球的拉力大小.
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20.如图所示,带正电的粒子以一定的初速度v0沿两板的中线进入水平放置的平行金属板内,恰好沿下板的边缘飞出.已知板长为L,板间距离为d,板间电压为U,带电粒子的电荷量为q,粒子通过平行金属板的时间为t(不计粒子的重力),则(  )
A.在前$\frac{t}{2}$时间内,电场力对粒子做的功为$\frac{Uq}{4}$
B.在后$\frac{t}{2}$时间内,电场力对粒子做的功为$\frac{3Uq}{8}$
C.粒子的出射速度偏转角满足tanθ=2$\frac{d}{L}$
D.全过程中粒子的电势能一直在增加

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10.如图所示,匀强电场的方向跟竖直方向成α角,在电场中有一质量为m带电量为q的摆球,当摆线水平时,摆球处于静止,求:
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A.增大U1B.增大U2C.增大LD.增大d

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15.在广场游玩时,一小孩将一充有氢气的气球用细绳系于一个小石块上,并将小石块静止置于水平地面上,如图所示.设空气密度不变,则下列说法正确的是(  )
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