A. | 導體棒離開磁場時速度大小為$\frac{2mg(R+r)}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
B. | 導體棒經過磁場的過程中,通過電阻R的電荷量為$\frac{5BLd}{R}$ | |
C. | 離開磁場時導體棒兩端電壓為$\frac{2mgR}{BL}$ | |
D. | 導體棒經過磁場的過程中,電阻R產生焦耳熱為$\frac{9mgdR{B}^{4}{L}^{4}-2{m}^{3}{g}^{2}R(R+r)^{2}}{{B}^{4}{L}^{4}(R+r)}$ |
分析 根據安培力與速度的關系式和平衡條件結合求導體棒離開磁場時的速度大。鶕⺮=$\frac{△Φ}{R+r}$求通過電阻R的電荷量.根據歐姆定律求離開磁場時導體棒兩端電壓.根據功能關系求出電阻R產生的焦耳熱.
解答 解:A、設導體棒離開磁場時速度大小為v.此時導體棒受到的安培力大小為:F安=BIL=BL$\frac{BLv}{R+r}$=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$
由平衡條件得:F=F安+mg,由圖2知:F=3mg,聯(lián)立解得:v=$\frac{2mg(R+r)}{{B}^{2}{L}^{2}}$.故A正確.
B、導體棒經過磁場的過程中,通過電阻R的電荷量為:q=$\frac{△Φ}{R+r}$=$\frac{B•5dL}{R+r}$=$\frac{5BLd}{R+r}$.故B錯誤.
C、離開磁場時,由F=BIL+mg=3mg得:I=$\frac{2mg}{BL}$導體棒兩端電壓為:U=IR=$\frac{2mgR}{BL}$.故C正確.
D、導體棒經過磁場的過程中,設回路產生的總焦耳熱為Q.
根據功能關系可得:Q=WF-mg•5d-$\frac{1}{2}$mv2,
而拉力做功為:WF=2mgd+3mg•4d=14mgd
電阻R產生焦耳熱為:QR=$\frac{R}{R+r}$Q
聯(lián)立解得:QR=$\frac{9mgdR{B}^{4}{L}^{4}-2{m}^{3}{g}^{2}R(R+r)^{2}}{{B}^{4}{L}^{4}(R+r)}$.故D正確.
故選:ACD
點評 本題是電磁感應與力學知識的綜合應用,對于這類問題一定要正確分析安培力的大小和方向,要掌握安培力經驗公式F安=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$,做選擇題時直接運用可節(jié)省時間.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體運動的速度改變量很大,它的加速度一定很大 | |
B. | 速度很大的物體,其加速度可以很小,可能為零 | |
C. | 某時刻物體的速度為零,其加速度不一定為零 | |
D. | 加速度很大時,運動物體的速度一定很大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 流過電阻R的電流方向如圖中箭頭所示 | |
B. | 水平力F的最小值為0.32N | |
C. | 水平力F的最大功率為7.2W | |
D. | 電阻R產生的總熱量為2.56J |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 線圈可能一直做勻速運動 | B. | 產生的焦耳熱為2mgd | ||
C. | 線圈的最小速度可能是$\frac{mgR}{{{B^2}{L^2}}}$ | D. | 線圈的最小速度一定是$\sqrt{2g(h-d+L)}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 油滴帶正電 | B. | 油滴的電勢能減小 | ||
C. | 油滴的動能減小 | D. | 油滴的重力勢能和電勢能之和減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小球可能帶正電 | |
B. | 小球做勻速圓周運動的周期為T=$\frac{2π}{Bg}$ | |
C. | 小球做勻速圓周運動的半徑為r=$\frac{1}{B}$$\sqrt{\frac{2UE}{g}}$ | |
D. | 若電壓U增大,則小球做勻速圓周運動的周期增加 |
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