A. | ab棒受到的安培力一直增大 | |
B. | ab棒受到导轨的摩擦力一直增大 | |
C. | cd棒克服安培力的功为Fx-μmgxcosθ-$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$ | |
D. | 在t0时刻突然撤去拉力的一瞬间,cd棒的加速度为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{mR}$ |
分析 分析cd棒产生的感应电动势,由欧姆定律求出回路中的电流,再由安培力公式F=BIL分析ab受到的安培力如何变化.由平衡条件分析ab棒受到导轨的摩擦力如何变化.根据动能定理求cd棒克服安培力的功.由牛顿第二定律求cd棒的加速度.
解答 解:A、cd棒做加速运动,由E=BLv知cd棒产生的感应电动势增大,由欧姆定律可知回路中产生的感应电流增大,由F=BIL知ab棒受到的安培力一直增大,故A正确.
B、当ab棒受到的安培力小于mgsinθ时,由平衡条件得:BIL+f=mgsinθ,则I增大,ab受到的摩擦力f减小.当ab棒受到的安培力大于mgsinθ时,由平衡条件得:BIL=f+mgsinθ,则I增大,f增大.故B错误.
C、对cd棒,由动能定理得 Fx-mgxsinθ-μmgxcosθ-W克=$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$-0,得:克服安培力的功 W克=Fx-mgxsinθ-μmgxcosθ-$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$,故C错误.
D、在t0时刻突然撤去拉力的一瞬间,回路中感应电流 I=$\frac{BL{v}_{0}}{2R}$
cd棒的加速度大小为 a=$\frac{μmgcosθ+mgsinθ+BIL}{m}$
对于ab分析有:μmgcosθ+mgsinθ=BIL,联立解得 a=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{mR}$.故D正确.
故选:AD
点评 解决本题的关键要正确分析两棒的受力情况,根据法拉第定律、欧姆定律推导出安培力与速度的关系,运用力学的规律研究.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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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. | 在火星上发射一颗绕其做圆周运动的卫星的最小环绕速度为$\sqrt{\frac{GM}{R}}$ | |
B. | 在火星上发射一颗绕其做圆周运动的卫星的最大环绕速度为$\sqrt{\frac{R}{GM}}$ | |
C. | 在火星上发射一颗绕其做圆周运动的卫星的最小周期为2πR$\sqrt{\frac{R}{GM}}$ | |
D. | 火星绕太阳公转的线速度比地球绕太阳公转的线速度大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卫星在停泊轨道和工作轨道运行的速度之比为$\sqrt{\frac{a}{b}}$ | |
B. | 卫星在停泊轨道和工作轨道运行的周期之比为$\sqrt{b^3}$ | |
C. | 卫星在停泊轨道和工作轨道运行的向心加速度之比为$\frac{a}{b^2}$ | |
D. | 卫星在停泊轨道运行的速度大于地球的第一宇宙速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 行星“Wolf1061c”公转周期与地球公转周期相同 | |
B. | 行星“Wolf1061c”自转周期与地球自转周期相同 | |
C. | 行星“Wolf1061c”第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的$\sqrt{2}$倍 | |
D. | 行星“Wolf1061c”表面重力加速度是地球表面重力加速度的$\sqrt{2}$倍 |
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