A. | 甲金属杆受到的拉力F是恒力 | |
B. | 甲金属杆在磁场中运动的时间是0.4s | |
C. | 乙金属杆的电阻是0.032Ω | |
D. | 乙金属杆在磁场中运动过程中安培力的功率是0.1W |
分析 乙金属杆进入磁场前,沿斜面向下的加速度跟甲的加速度相同,甲乙均做匀加速运动;由运动学公式求出乙进入磁场时的速度,乙金属杆刚进入磁场时做匀速运动,根据平衡条件和安培力公式求解R;由运动过程分析A在磁场中运动的时间;乙金属杆在磁场中匀速运动过程中,安培力的功率等于电路中电阻的热功率
解答 解:A、乙金属杆进入磁场前的加速度为 a=gsin30°=$\frac{1}{2}$g,可见其加速度与甲的加速度相同,甲、乙两棒均做匀加速运动,运动情况完全相同.所以当乙进入磁场时,甲刚出磁场.由于导体甲中的电流越来越大,故安培力变化,要保证匀加速直线运动,所加拉力应为变力;故A错误;
B、由运动学公式可知,l=$\frac{1}{2}$at2;解得:t=$\sqrt{\frac{2l}{a}}$=$\sqrt{\frac{2×0.4}{5}}$=0.4s;故B正确;
C、乙进入磁场时:v=$\sqrt{2al}$=$\sqrt{2×\frac{1}{2}g×l}$=$\sqrt{gl}$,由于乙金属杆刚进入磁场时做匀速运动,受力平衡有:
mgsinθ=$\frac{{B}^{2}{l}^{2}v}{2R}$,故R=$\frac{{B}^{2}{l}^{2}v}{mg}$=$\frac{{{B^2}{l^2}\sqrt{gl}}}{mg}$=$\frac{0.04×0.16×\sqrt{10×0.4}}{0.2}$=0.064Ω;故C错误;
D、乙金属杆在磁场区域中匀速运动,安培力的功率大小重力的功率,为P=mgsinθ•v=$\frac{1}{2}mg\sqrt{gl}$=$\frac{1}{2}$×0.02×10×$\sqrt{10×0.4}$=0.2W;故D错误;
故选:B
点评 本题关键要抓住乙金属杆进入磁场前,两棒的加速度相同,运动情况相同,再根据牛顿第二定律、运动学公式和功能关系求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2J | B. | 3J | C. | 4J | D. | 5J |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 速度大小、方向都在不断变化 | B. | 加速度方向不变,大小在不断变化 | ||
C. | 加速度大小、方向都在不断变化 | D. | 加速度大小不变,方向在不断变化 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 导体相对磁场运动,一定会产生电流 | |
B. | 导体切割磁感线,一定会产生电流 | |
C. | 闭合电路切割磁感线就会产生电流 | |
D. | 穿过电路的磁通量发生变化,电路中就一定会产生感应电动势 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 线圈内的磁通量变化 | B. | 线圈内感应电流的大小 | ||
C. | 线圈内感应电流的方向 | D. | 线圈内的磁通量的变化率 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 根据公式v=ωr,可知卫星运动的线速度将增大到原来的3倍 | |
B. | 根据公式F=$\frac{m{v}^{2}}{r}$,可知卫星所需的向心力将减小到原来的$\frac{1}{3}$ | |
C. | 根据公式a=ω2r,可知卫星运动的向心加速度将增大到原来的3倍 | |
D. | 根据公式F=G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$,可知地球提供的向心力将减小到原来的$\frac{1}{9}$ |
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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:多选题
A. | 球受到重力、拉力、向心力 | |
B. | 球受到重力、拉力 | |
C. | 球所受的合力为零 | |
D. | 若绳子断了,球将沿切线方向做平抛运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 带电粒子每运动一周被加速一次 | |
B. | 带电粒子运动过程中$\overline{{P_1}{P_2}}$等于$\overline{{P_2}{P_3}}$ | |
C. | 加速粒子的最大速度与D形盒的尺寸有关 | |
D. | 加速电场方向需要做周期性的变化 |
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