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19.如图所示,水平面上固定着两根相距为L且电阻不计的足够长的光滑金属导轨,导轨处于方向竖直向下,磁感应强度为B的匀强磁场中,铜棒a、b的长度均等于两导轨的间距,电阻均为R、质量均为m,铜棒平行地静止在导轨上且导轨接触良好,现给铜棒a一个平行导轨向右的瞬时冲量I,关于此后的过程,下列说法正确的是(  )
A.铜棒b的最大加速度$\frac{{B}^{2}I{L}^{2}}{2{m}^{2}R}$B.回路中的最大电流为$\frac{BIL}{mR}$
C.铜棒b获得的最大速度为$\frac{I}{2m}$D.回路中产生的总焦耳热为$\frac{{I}^{2}}{2m}$

分析 两导体棒在轨道上不受摩擦力作用,故给a一个冲量后a立即获得一个速度,ab组成的系统在水平方向动量守恒,a在安培力作用下做减速运动,b在安培力作用下做加速运动,当两者速度相等时一起向右匀速直线运动.根据运动分析可知,开始时ab两者速度差最大,回路中电流最大,b产生的加速度最大,当两者速度相等时b获得最大速度,根据能量守恒求得回路中产生的焦耳热即可.

解答 解:AB、由题意知a获得动量时速度最大,据动量定理可得a获得的速度为:va=$\frac{I}{m}$,此后a在安培力作用下做减速运动,b在安培力作用下做加速运动,回路中产生的电动势为:E=BL(va-vb),可知a刚获得动量时回路中产生的感应电流最大,即为:Im=$\frac{BL{v}_{a}}{2R}$=$\frac{BIL}{2mR}$;b所受最大安培力为:Fb=BImL=$\frac{{B}^{2}I{L}^{2}}{2mR}$,根据牛顿第二定律可得加速度为:a=$\frac{{F}_{b}}{m}$=$\frac{{B}^{2}I{L}^{2}}{2{m}^{2}R}$,故A正确、B错误;
C、由题意知,a棒做减速运动,b棒做加速运动,当ab速度相等时,回路中没有感应电流,两棒同时向右匀速直线运动,根据动量守恒可知,ab最后共同速度为vab,则有:I=2mvab,得到ab棒的共同速度为:vab=$\frac{I}{2m}$,此速度亦为b棒的最大速度,故C正确;
D、根据系统能量守恒可知,回路中产生的焦耳热等于系统机械能的减少.即为:Q=$\frac{1}{2}m{v}_{a}^{2}-\frac{1}{2}×2m{v}_{ab}^{2}$,代入va和vab可解得回路中产生的总焦耳热为:Q=$\frac{{I}^{2}}{4m}$,故D错误.
故选:AC.

点评 棒在水平方向只受大小相等方向相反的安培力作用,故两导体棒在水平方向满足动量守恒,同时根据法拉第电磁感应定律求得回路中产生的感应电动势等于两导体棒产生的电动势之差,即据此判定出感应电流最大和导体棒加速度最大的时刻,本题不难,关键是找到问题的突破口.

练习册系列答案
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A.$\frac{π{B}^{2}{L}^{4}ω}{4R}$B.$\frac{πω{B}^{2}{L}^{2}}{2R}$C.$\frac{πω{B}^{2}{L}^{2}}{R}$D.$\frac{2πω{B}^{2}{L}^{2}}{R}$

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7.如图所示,一平行板电容器,带电量为Q,上极板带正电,下极板带负电,在两板中间放入一不带电的导体(宽度小于板间距),在板中间有三点1、2、3,对应的场强分别是E1、E2、E3把导体移走后三点的场强分别是E1′、E2′、E3′,则下列说法正确的是(  )
A.E3′>E3
B.E1>E2>E3
C.E1′=E2′=E3
D.导体的下表面a带负电,上表面b带正电

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14.如图所示,设轮滑质量均为分布的圆柱体,其质量为M,半径为r,在绳与轮缘的摩擦力作用下旋转,忽略桌面与物体间的摩擦,设m1=50kg,m2=200kg,M=15kg,r=0.1m,求系统中物体的加速度.

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(1)拉力F对物体做功W的大小;
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11.如图所示,在光滑水平面上用恒力F拉质量为m、边长为a、总电阻为R的单匝均匀正方形铜线框,线框从位置1开始以速度v0进入磁感应强度为B的匀强磁场,到达位置2时线框刚好全部进入磁场,在位置3时线框开始离开匀强磁场,到达位置4时线框刚好全部离开磁场.则下列说法正确的是(  )
A.线框从位置1到位置2的过程与从位置3到位置4的过程产生的感应电流方向相反
B.线框从位置1到位置2的过程与从位置3到位置4的过程产生的感应电流方向相同
C.线框从位置1到位置2的过程与从位置3到位置4的过程所受的安培力方向相反
D.线框从位置1到位置2的过程与从位置3到位置4的过程所受的安培力方向相同

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A.放手后,A物体与B物体组成的系统机械能不守恒
B.A到达地面的瞬间加速度为a=$\frac{Mg-mg}{m}$
C.A到达地面时弹簧的弹性势能为mgh
D.在整个过程中,A物体的速度一直增大,机械能增大

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9.如图所示,在光滑地面上一弹簧振子在A、B间做简谐运动,平衡位置为O,已知该振子的固有频率为f=2Hz.振子在振动过程中,下列说法正确的是(  )
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