A. | 金属棒上产生的热量为$\frac{1}{2}$m(v02-v2) | |
B. | 金属棒上产生的热量为$\frac{1}{4}$m(v02-v2) | |
C. | 此区域内磁感应强度为B=$\frac{1}{D}\sqrt{\frac{{mR({V_0}-V)}}{2L}}$ | |
D. | 此区域内磁感应强度为B=$\frac{1}{D}\sqrt{\frac{{3mR({V_0}-V)}}{2L}}$ |
分析 金属棒动能的减少量等于整个回路产生的热量,根据焦耳定律分析金属棒与两个定值电阻产生的热量关系,求解金属棒上产生的热量.从加速度入手,运用微元法求解B.
解答 解:AB、设金属棒上产生的热量为Q,每个R上产生的热量为Q′,通过R的电流为I,根据焦耳定律得:
Q=(2I)2Rt,Q′=I2Rt,则Q=4Q′
根据Q+Q′=$\frac{1}{2}$m(v02-v2)得 Q=$\frac{2}{5}$m(v02-v2),故AB错误.
CD、设金属棒速度为v时加速度为a,取极短时间△t,则有 a=$\frac{△v}{△t}$
得△v=a△t
根据牛顿第二定律得:a=$\frac{F}{m}$
棒所受的安培力大小 F=BIL=B$\frac{BDv}{R+0.5R}$D=$\frac{2{B}^{2}{D}^{2}v}{3R}$
联立以上三式可得△v=$\frac{2{B}^{2}{D}^{2}v}{3R}$△t
两边求和得:$\sum_{\;}^{\;}$△v=∑$\frac{2{B}^{2}{D}^{2}v}{3mR}$△t
又v△t=△x,$\sum_{\;}^{\;}$v△t=x=L
联立解得:B=$\frac{1}{D}$$\sqrt{\frac{3mR({v}_{0}-v)}{2L}}$,故C错误,D正确.
故选:D.
点评 本题一方面要准确把握能量的分配关系,另一方面要学会:对于变速直线运动,从加速度的定义式入手,运用微元法可以研究力和速度的关系.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | “第一节课是7点45分上课”这是指时间间隔 | |
B. | “前3秒”是指时刻 | |
C. | “第3秒内”是时间间隔,时间长度是3秒 | |
D. | “第4秒末和第5秒初”是指同一时刻 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 可能在①区域,而不可能在②③④区域 | B. | 可能在①②区域,而不可能在③④区域 | ||
C. | 可能在②区域,而不可能在①③④区域 | D. | 不能确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该交流电的频率为100Hz | |
B. | 电压表的示数为155.5V | |
C. | 若将变阻器的滑片P向上滑动,则电流表读数变大 | |
D. | 若将变阻器的滑片P向上滑动,则将变暗L1、L2变亮 |
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