A. | 导体棒MN的最大速度Vm=$\frac{2mgRsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
B. | 此时导体棒EF与轨道之间的静摩擦力为mgsinθ | |
C. | 当导体棒MN从静止开始下滑S的过程中,通过其横截面的电荷量为$\frac{BLS}{2R}$ | |
D. | 当导体棒MN从静止开始下滑S的过程中,导体棒MN中产生的热量为mgSsinθ-$\frac{1}{2}$mVm2 |
分析 导体棒MN速度最大时做匀速直线运动,由平衡条件求解最大速度Vm.EF保持静止,受力平衡,由平衡条件求解导体棒EF与轨道之间的静摩擦力.根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律结合求电荷量.由能量守恒求解热量.
解答 解:A、导体棒MN速度最大时做匀速直线运动,由平衡条件得:
mgsinθ=BIL=B$\frac{BL{v}_{m}}{2R}$L
解得 vm=$\frac{2mgRsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$.故A正确.
B、在EF下滑的过程中,穿过回路的磁通量增大,根据楞次定律判断知,EF受到沿导轨向下的安培力,根据平衡条件得:导体棒EF所受的静摩擦力 f=mgsinθ+F安.
故B错误.
C、当导体棒MN从静止开始下滑S的过程中,通过其横截面的电荷量为 q=$\overline{I}$t=$\frac{\overline{E}}{2R}t$=$\frac{BL\overline{v}t}{2R}$=$\frac{BLS}{2R}$,故C正确.
D、根据能量守恒得:导体棒MN中产生的热量为 Q=$\frac{1}{2}$(mgSsinθ-$\frac{1}{2}m{v}_{m}^{2}$),故D错误.
故选:AC.
点评 本题是电磁感应中的力学问题,关键要正确分析金属棒的受力情况,确定能量是如何转化的,运用力平衡条件和电磁感应规律求解.
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:选择题
A. | 若△t=$\frac{T}{4}$,则在△t时间内振子经过的路程为一个振幅 | |
B. | 若△t=$\frac{T}{2}$,则在△t时间内振子经过的路程为两个振幅 | |
C. | 若△t=$\frac{T}{2}$,则在t时刻和(t+△t)时刻振子的位移一定相同 | |
D. | 若△t=$\frac{T}{2}$,则在t时刻和(t+△t)时刻振子的速度一定相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
计数率/s-1 | 1280 | 1043 | 870 | 700 | 567 | 482 | 381 | 317 | 256 |
时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A. | 2.5s | B. | 3.5s | C. | 4.0s | D. | 7.0s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在中性面时,通过线圈的磁通量最大 | |
B. | 在中性面时,感应电动势最大 | |
C. | 在一个周期内电流的方向改变两次 | |
D. | 穿过线圈的磁通量为零时,磁通量的变化率也为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电压表的读数为55$\sqrt{2}$V | |
B. | 当可变电阻R的阻值变大时,电源的输出功率变小 | |
C. | 副线圈的输出功率一定是220W | |
D. | 可变电阻R的最小电阻值为13.75Ω |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 树枝对小鸟的作用力先减小后增大 | B. | 树枝对小鸟的摩擦力先减小后增大 | ||
C. | 树枝对小鸟的弹力先减小后增大 | D. | 树枝对小鸟的弹力保持不变 |
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