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3.如图所示,电阻不计、间距为l的光滑平行金属导轨水平放置于磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中,导轨左端接一定值电阻R.质量为m、电阻为r的金属棒MN置于导轨上,受到垂直于金属棒的水平外力F的作用由静止开始运动,外力F与金属棒速度v的关系是F=F0+kv(F0、k是常量),金属棒与导轨始终垂直且接触良好.金属棒中受到的安培力大小为FA,感应电流的功率为P,感应电流为i,电阻R两端的电压为UR,它们随时间t变化的图象可能正确的是(  )
A.B.C.D.

分析 对金属棒受力分析,根据法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律和牛顿第二定律得出F表达式,分情况讨论加速度的变化情况,分三种情况讨论:匀加速运动,加速度减小的加速,加速度增加的加速,再结合图象具体分析.

解答 解:设金属棒在某一时刻速度为v,由题意可知,感应电动势E=BLv,环路电流为:I=$\frac{E}{R+r}$=$\frac{BLv}{R+r}$,即I∝v;安培力为:FA=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$,方向水平向左,即FA∝v;R两端电压为:UR=IR=$\frac{BLRv}{R+r}$,即UR∝v;感应电流功率为:P=EI=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{R+r}$,即P∝v2
分析金属棒运动情况,由力的合成和牛顿第二定律可得:F=F-FA=F0+kv-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$=F0+(k-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}}{R+r}$)v,即加速度a=$\frac{{F}_{合}}{m}$,因为金属棒从静止出发,所以F0>0且F>0,即加速度a>0,加速度方向水平向右.
(1)若k=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}}{R+r}$,F=F0,即a=$\frac{{F}_{0}}{m}$,金属棒水平向右做匀加速直线运动.有v=at,说明v∝t,也即是I∝t,FA∝t,P∝t2,所以在此情况下没有选项符合.
(2)若k>$\frac{{B}^{2}{L}^{2}}{R+r}$,F随v增大而增大,即a随v增大而增大,说明金属棒做加速度增大的加速运动,速度与时间呈指数增长关系,根据四个物理量与速度的关系可知A选项符合;
(3)若k<$\frac{{B}^{2}{L}^{2}}{R+r}$,F随v增大而减小,即a随v增大而减小,说明金属棒在做加速度减小的加速运动,直到加速度减小为0后金属棒做匀速直线运动,根据四个物理量与速度关系可知D选项符合;
故AD正确、BC错误;
故选:AD.

点评 解决本题的关键能够根据物体的受力判断物体的运动情况,结合安培力公式、法拉第电磁感应定律、牛顿第二定律分析导体棒的运动情况,分析加速度如何变化.

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14.汽车发动机的额定功率为60kW,其总质量为5t,在水平面上行驶时所受阻力恒为5×103N,若汽车以0.5m/s2的加速度由静止开始做匀加速直线运动,求:
(1)匀加速过程的末速度v1
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A.导线框产生顺时针方向的感应电流,线圈的bc边经过x处时导线框中的感应电流I=$\frac{({B}_{0}+kx)Lv}{R}$
B.因为导线框匀速运动,所以外力F=$\frac{{k}^{2}{L}^{4}v}{R}$
C.导线框cd边的发热功率Pcd=$\frac{{k}^{2}{L}^{4}{v}^{2}}{4R}$
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18.如图所示,a、b、c是地球大气层外圆形轨道上运行的三颗人造地球卫星,a、b、c质量相同,则(  )
A.a所需向心力最大
B.b、c周期相等,且大于a的周期
C.b、c向心加速度相等,且小于a的向心加速度
D.b、c的线速度大小相等,且大于a的线速度

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8.如图所示,两个质量相等的物体,从同一高度沿倾角不同的两光滑固定斜面由静止滑下,到达斜面底端的过程中,下列说法正确的是(  )
A.两种情况下重力的冲量相同
B.两种情况下重力所做的功相同
C.两种情况下物体所受合力的冲量相同
D.两种情况下物体所受合力做功相同

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15.如图所示,从倾角为θ的足够长的斜面顶端A点,先后将相同的小球以大小不同的水平速度v1和v2向右抛出,落在斜面上.关于两球落到斜面上的情况,说法中正确的是(  )
A.落到斜面上的瞬时速度大小相等
B.落到斜面上前,在空中飞行的时间相同
C.落到斜面上的位置相同
D.落到斜面上的瞬时速度方向相同

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17.如图,质量分别为m和2m的两个小球A和B,中间用长为2L的轻杆相连,在杆的中点O处有一固定转动轴,把杆置于水平位置后由静止释放,在B球顺时针摆动到最低位置的过程中(  )
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