A. | ab棒受到导轨的摩擦力一直增大 | |
B. | ab棒受到的安培力一直增大 | |
C. | 棒与导轨间的动摩擦因数为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{2mgRcosθ}$ | |
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 根据安培力的计算公式F=BIL结合法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律分析安培力的变化,对ab棒进行受力分析确定摩擦力的变化情况;对ab棒,在t0时刻根据力的平衡求解动摩擦因数;根据牛顿第二定律求解cd棒的加速度.
解答 解:AB、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,开始ab棒受到的摩擦力向下,后来将要向上运动,所以摩擦力方向向下,因此摩擦力先减小后增大,故A错误、B正确.
C、对ab棒,在t0时刻根据力的平衡可得:BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{2R}$=mgsinθ+μmgcosθ,解得动摩擦因数μ=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{2mgRcosθ}$-tanθ,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=$\frac{BL{v}_{0}}{2R}$,根据牛顿第二定律可得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:BD.
点评 对于电磁感应问题研究思路常常有两条:一条从力的角度,重点是分析安培力作用下物体的平衡问题;另一条是能量,分析电磁感应现象中的能量如何转化是关键.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 0时刻,质点速度大小是2m/s | B. | 2s时刻,质点速度大小是5m/s | ||
C. | 恒力F大小为4N,方向沿x轴正方向 | D. | 前2s内恒力F做功为12J |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 牛顿利用扭秤实验首先测出了万有引力常量,把自己的实验说成“称量地球的重量” | |
B. | 开普勒关于行星运动的描述为其发现万有引力定律奠定了基础 | |
C. | 万有引力定律适用于宇宙中的一切物体之间 | |
D. | 卡文迪许提出,万有引力定律的数学表达受到的式F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{1}}{{r}^{2}}$中,m1、m2万有引力总是大小相等方向相反,所以是一对平衡力 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | X是中子,y=4 | B. | X是电子,y=3 | C. | X是质子,y=2 | D. | X是中子,y=3 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 导体棒MN受到的最大安培力为mgsinθ | |
B. | 导体棒MN的最大速度为$\frac{2mgRsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
C. | 导体棒EF与轨道之间的最大静摩擦力为mgsinθ | |
D. | 导体棒MN所受重力的最大功率为$\frac{{m}^{2}{g}^{2}Rsi{n}^{2}θ}{{B}^{2}{L}^{2}}$ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 甲做匀加速直线运动 | B. | 第1s末甲和乙速度相同 | ||
C. | 甲和乙的加速度方向相同 | D. | 甲的加速度比乙的大 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 抛出3s末离地高度为40m | B. | 落到地面所需时间为5s | ||
C. | 抛出3s内运动路程为30m | D. | 落地时石子重力的功率为300w |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com