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15.两根足够长的间距为L的光滑导轨竖直放置,底端接阻值为R的电阻.将阻值也为R金属棒悬挂在一固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,如图所示.导轨电阻不计,重力加速度为g.现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则(  )
A.释放瞬间金属棒的加速度一定等于g
B.金属棒到达最低点的加速度一定等于g
C.电路上产生的总热量可能等于金属棒重力势能的减少量
D.金属棒的速度为v时,电阻R的电功率为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{4R}$

分析 开始时金属棒的速度为零,弹簧处于原长,此时金属棒只受重力作用,然后金属棒开始加速下落,随速度增加,安培力增加,弹簧弹力也增加,当合外力为零时,金属棒速度最大,然后金属棒继续减速向下运动,弄清运动过程结合功能关系即可正确求解.

解答 解:A、金属棒在释放的瞬间,速度为零,不产生感应电动势和感应电流,不受安培力的作用,只受到重力,因此释放瞬间金属棒的加速度一定等于g,故A正确;
B、若没有磁场,金属棒做简谐运动,根据对称性可知金属棒到达最低点的加速度大小一定等于g,而现在金属棒在磁场中运动时,受到安培阻力作用,金属棒在最低点时弹簧伸长的长度比没有磁场时要短,弹力要小,根据牛顿第二定律可知加速度一定小于g,故B错误.
C、在金属棒运动的过程中,电阻R上产生的总热量等于棒的重力势能减少量与弹簧的弹性势能增加量之差,故C错误.
当金属棒的速度为v时,产生的感应电动势为 E=BLv,回路中的电流为 I=$\frac{E}{2R}$,电阻R的电功率为 P=I2R,联立得P=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{4R}$.故D正确.
故选:AD.

点评 本题考查电磁感应中的电路、受力、功能等问题,对于这类问题一定做好感应电流、安培力、运动情况、功能转化这四个方面的分析.明确物理过程,进而分析受力和能量转化规律是解题的关键.

练习册系列答案
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12.如图甲所示,小物块从足够长的光滑斜面顶端由静止自由滑下.下滑位移x时的速度为v,其x-v2图象如图乙所示,取g=10m/s2,则斜面倾角θ为(  )
A.30°B.45°C.60°D.75°

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6.近年来国内许多城市出现了罕见的雾霾天气,空气污染严重,能见度低,给人们出行带来了极大的不便,某地平直的公路上,甲、乙两辆汽车同向行驶,甲车在前,其速度只有v=10m/s,速度v=30m/s,由于大雾能见度很低,乙车在距甲车x0=75m时才发现前方有甲车,这时乙车立即刹车,但乙车要经过180m才能停下来,求:
(1)乙车刹车时甲仍按原速率行驶,两车是否会相撞:
(2)若乙车在刹车的同时发出信号,甲车司机经过△t=4s收到信号后加速前进,则甲车的加速度至少多大才能避免相撞.

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3.如图所示是将电源频率调为50Hz后打点计时器打出纸带,图中A、B、C、D、E、F点是按时间顺序先后打出的计数点(每两个计数点间有三个计时点未画出).用刻度尺量出A与B、E与F之间距离分别为2.40cm和0.84cm,那么小车的加速度大小是0.61m/s2(结果保留两位有效数字),运动过程中,小车的速度逐渐减小(填“增大”、“减小”或“不变”).

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10.如图(甲)所示,左侧接有定值电阻R=2Ω的水平粗糙导轨处于垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度B=1T,导轨间距为L=1m,一质量m=2kg,阻值r=2Ω的金属棒在拉力F作用下由静止开始从CD处沿导轨向右加速运动,金属棒与导轨间动摩擦因数μ=0.25,g=10m/s2.金属棒的速度-位移图象如图(乙)所示,求从起点发生s=1m位移的过程中.

(1)通过电阻R的感应电量q;
(2)整个系统产生的总热量及拉力所做的功;
(3)在研究金属棒从起点运动到s=1m位移过程所用的时间t时,某同学这样求解:
金属棒在运动过程中平均速度v=$\frac{{v}_{0}+{v}_{1}}{2}$=1m/s,
所以时间t=$\frac{s}{v}$=1s
请问该同学的求解是否正确,如果正确,说明理由;如果不正确,请指出错误原因,并给出运动时间的范围.

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20.如图所示,两足够长的平行金属导轨ab、cd,间距L=1m,导轨平面与水平面的夹角θ=37°,在a、c之间用导线连接一电阻R=3Ω的电阻,放在金属导轨ab、cd上的金属杆质量m=0.5kg,电阻r=1Ω,与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,金属杆的中点系一绝缘轻绳,轻绳的另一端通过光滑的定滑轮悬挂一质量M=1kg的重物.空间中加有磁感应强度B=2T与导轨所在平面垂直的匀强磁场.金属杆运动过程中始终与导轨接触良好,导轨电阻不计.M正下方的地面上安装有加速度传感器用来测量M运动的加速度,现将M由静止释放,重物即将落地时,加速度传感器的示数为2m/s2,全过程通过电阻R的电荷量为0.5C.(重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
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7.两质点从t=0出发,运动方程分别为x1=t2-2t-7,x2=3t2-7t-1其中t和x单位分别取为秒和米,试比较两者相距最近时各自速度v1和v2之间的大小关系是${v}_{1}^{\;}<{v}_{2}^{\;}$.若两质点运动方程改为x1=t2+4t-5,x2=3t2-5t-10再比较相距最近时v1和v2之间的大小关系是${v}_{1}^{\;}<{v}_{2}^{\;}$.

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4.如图所示,质量M=1kg、长度L=0.72m的木板静止在水平地面上,其上表面右端静置一个质量m=2kg的小滑块(可视为质点),小滑块与木板间的动摩擦因数μ1=0.1,木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.2.今用一大小F=12N的水平拉力向右拉木板,使木板开始运动,经过一段时间撤去拉力,结果滑块恰好不会脱离木板,取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)拉力的作用时间t1
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5.a、b两物体从同一位置沿同一直线运动,它们的速度图象如图所示,下列说法正确的是(  )
A.a、b加速时,物体a的加速度小于物体b的加速度
B.40s时,a、b两物体相距最远
C.60s时,a、b两物体相距最远
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