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12.如图所示,间距为L的金属导轨竖直平行放置,空间有垂直于导轨所在平面向里、大小为B的匀强磁场.在导轨上端接一电容为C的电容器,一质量为m的金属棒ab与导轨始终保持良好接触,由静止开始释放,释放时ab 距地面高度为h,(重力加速度为g,一切摩擦及电阻均不计)在金属棒下滑至地面的过程中,下列说法正确的是(  )
A.若h足够大,金属棒最终匀速下落
B.金属棒运动到地面时,电容器储存的电荷量为mgh
C.金属棒做匀加速运动,加速度为$\frac{mg}{mg+{C}^{2}{B}^{2}{L}^{2}}$
D.金属棒运动到地面时,电容器储存的电势能为$\frac{mghC{B}^{2}{L}^{2}}{m+C{B}^{2}{L}^{2}}$

分析 由左手定则来确定安培力的方向,并求出安培力的大小;借助于I=$\frac{△Q}{△t}$、a=$\frac{△v}{△t}$及牛顿第二定律来求出加速度的表达式,分析金属棒的运动情况.金属棒的重力势能转化为金属棒的动能与电容器中的电势能.

解答 解:A、设金属棒的速度大小为v时,经历的时间为t,通过金属棒的电流为i,产生的电动势为:e=BLv
金属棒受到的安培力方向沿导轨向上,大小为:F=BLi
设在时间间隔(t,t+△t )内流经金属棒的电荷量为△Q,则△Q=C△U=C•△e
按电流的定义有:i=$\frac{△Q}{△t}$,△Q也是平行板电容器极板在时间间隔△t内增加的电荷量,
在△t内金属棒的速度变化量为△v,由加速度的定义有:a=$\frac{△v}{△t}$
金属棒在时刻t的加速度方向向下,设其大小为a,根据牛顿第二定律有:mg-F=ma
联立上此式可得:a=$\frac{mg}{m+C{B}^{2}{L}^{2}}$.则知加速度a为定值,金属棒做匀加速运动,且加速度为 $\frac{mg}{m+C{B}^{2}{L}^{2}}$.故A、C错误;
B、金属棒下降h后的速度为 v0=$\sqrt{2ah}$
电容器板间电压 U=BLv0=BL$\sqrt{2ah}$
电容器储存的电荷量为 Q=CU=CBL$\sqrt{2ah}$=CBL$\sqrt{\frac{2mgh}{m+C{B}^{2}{L}^{2}}}$,故B错误.
D、金属棒运动到地面时,金属棒的动能:EK=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$=mah
金属棒的重力势能转化为金属棒的动能与电容器中的电势能,所以金属棒运动到地面时,电容器储存的电势能:
  EP=mgh-EK=$\frac{mghC{B}^{2}{L}^{2}}{m+C{B}^{2}{L}^{2}}$.故D正确.
故选:D

点评 本题关键采用微元法分析金属棒的加速度,切入点是加速度的定义式,再应用牛顿第二定律、匀变速运动的速度公式、E=BLv即可正确解题.

练习册系列答案
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2.下列关于速度和加速度的说法中,正确的是(  )
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B.加速度是表示速度变化的物理量
C.加速度是表示速度变化快慢的物理量
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3.音圈电机是一种应用于硬盘、光驱等系统的特殊电动机.如图是某音圈电机的原理示意图,它由一对正对的磁极和一个正方形刚性线圈构成,线圈边长为L,匝数为n,磁极正对区域内的磁感应强度方向垂直于线圈平面竖直向下,大小为B,区域外的磁场忽略不计.线圈左边始终在磁场外,右边始终在磁场内,前后两边在磁场内的长度始终相等.某时刻线圈中电流从P流向Q,大小为I.求此时线圈所受安培力的大小和方向.

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20.下列关于路程和位移的说法中正确的是(  )
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7.在做“研究匀变速直线运动”的实验时,某同学得到一条用电火花计时器打下的纸带如图所示,并在其上取了A、B、C、D、E、F、G 7个计数点,每相邻两个计数点间还有4个点图中没有画出,电火花计时器接220V、50Hz交流电源.

(1)设电火花计时器的周期为T,计算F点的瞬时速度vF的公式为vF=$\frac{{d}_{6}-{d}_{4}}{2T}$;
(2)若电火花计时器的周期为T=0.02s,各个间距的数值如下表,求出物体的加速度a=0.51 m/s2(结果保留两位有效数字);
d1d2d3d4d5d6
间距(cm)0.681.863.555.768.4611.65
(3)如果当时电网中交变电流的实际电压为210V,而做实验的同学并不知道,那么加速度的测量值与实际值相比不变(填“偏大”、“偏小”或“不变”).

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17.微波炉是一种利用微波来烹任食品的厨房器具.微波是一种频率较高的电磁波,真空中电磁波的传播速度为3×108m/s,与广播、电视的电波相似,微波本身不会发热,却能传递能量,微波炉则巧妙地运用了这些能量.利用微波使食物内的水分子及脂肪分子发生振动,相互摩擦、撞击、从而使食品产生热量自行烹任,某微波炉中磁控管能发射3×1014Hz的微波,它在真空中的波长为1×10-6m.

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(1)求匀强磁场磁感应强度的大小和粒子打在荧光屏上时偏离O′点的距离;
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