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12.如图所示,CD、EF是两条水平放置的阻值可忽略的平行金属导轨,导轨间距为L,在水平导轨的左侧存在一方向垂直导轨平面向上,磁感应强度为B的匀强磁场,磁场范围为两导轨间且宽度为d的矩形区域,导轨的右端接有一阻值为R的电阻,左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接,将一阻值为r,质量为m的导体棒从弯曲轨道上h高处由静止释放,导体棒最终恰好停在磁场的右边界处,已知导体棒两端与水平导轨接触良好,且动摩擦因数为μ,则下列说法中正确的是(  )
A.电阻R的最大电流为$\frac{BL\sqrt{2gh}}{R}$
B.流过电阻R的电荷量为$\frac{BLd}{R+r}$
C.导体棒两端的最大电压为BL$\sqrt{2gh}$
D.电阻R中产生的焦耳热为$\frac{R}{R+r}$(mgh-μmgd)

分析 金属棒在弯曲轨道下滑时,只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒定律或动能定理可以求出金属棒到达水平面时的速度,由E=BLv求出感应电动势,然后求出感应电流;由q=$\frac{△Φ}{R+r}$可以求出流过电阻R的电荷量;根据欧姆定律计算导体棒两端的最大电压;克服安培力做功转化为焦耳热,由动能定理(或能量守恒定律)可以求出克服安培力做功,得到电阻R上产生的焦耳热.

解答 解:A、金属棒下滑过程中,由机械能守恒定律得:mgh=$\frac{1}{2}$mv2,金属棒到达水平面时的速度 v=$\sqrt{2gh}$,金属棒到达水平面后进入磁场受到向左的安培力做减速运动,则导体棒刚到达水平面时的速度最大,所以最大感应电动势为 E=BLv,最大的感应电流为 I=$\frac{E}{R+r}$=$\frac{BL\sqrt{2gh}}{R+r}$,故A错误;
B、流过电阻R的电荷量 q=$\frac{△Φ}{R+r}=\frac{BLd}{R+r}$,故B正确;
C、导体棒两端的最大电压为U=IR=$\frac{BLR\sqrt{2gh}}{R+r}$,C错误;
金属棒在整个运动过程中,由动能定理得:mgh-WB-μmgd=0,则克服安培力做功:WB=mgh-μmgd,所以整个电路中产生的焦耳热为 Q=WB=mgh-μmgd,二者的电流强度相等,根据QR=I2Rt可得R上产生的焦耳热:QR=$\frac{R}{R+r}$(mgh-μmgd),故D正确.
故选:BD.

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,重点是分析安培力作用下导体棒的平衡问题,根据平衡条件列出方程;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.

练习册系列答案
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(1)带电环与左极板相距最近时的速度v;
(2)此过程中电容器移动的距离x;
(3)此过程中电势能的变化量Ep.

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(1)正方形产生的感应电动势;
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20.如图所示,在斜面顶端的A点以速度v平抛一小球,经t1时间  落到斜面上B点处,若在A点将此小球以速度0.5v水平抛出,经t2落到斜面上的C点处,以下判断正确的是(  )
A.t1:t2=2:1B.LAB:LAC=4:1C.LAB:LAC=2:1D.t1:t2=$\sqrt{2}$:1

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7.等离子体气流由左方连续以速度vo射入P1和P2两板间的匀强磁场中,ab直导线与P1、P2相连接,线圈A与直导线cd连接.线圈A内有如图乙所示的变化磁场,且磁场B的正方向规定为向左,如图甲所示,则下列叙述正确的是(  )
A.0~1 s内ab、cd导线互相排斥B.l~2 s内ab、cd导线互相吸引
C.2~3 s内ab、cd导线互相吸引D.3~4 s内ab、cd导线互相吸引

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17.雨滴由高层建筑的屋檐边自由下落,遇到水平方向吹来的风.关于雨滴的运动,下列判断正确的是(  )
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B.风速越大,雨滴下落的时间越短
C.风速越大,雨滴落地时的速度越大
D.无论风速多大,雨滴落地时的速度都不变

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(2)若棒以速度vb(vb>va)竖直向上匀速运动,环离开桌面后经时间t达到最大速度,求此时间内环上升的高度h大小;
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