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17.如图所示,平行金属导轨与水平面成θ角,导轨与固定电阻R1和R2相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面.有一导体棒ab,质量为m,导体棒的电阻与固体电阻R1和R2的阻值均相等,与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒ab沿轨向上滑动,当上滑的速度为v时,受到安培力的大小为F.此时(  )
A.电阻R1消耗的热功率为$\frac{Fv}{3}$
B.电阻R2消耗的热功率为$\frac{Fv}{6}$
C.整个装置因摩擦而消耗的热功率为μmgvcosθ
D.整个装置消耗的电功率为Fv

分析 导体棒ab沿轨向上滑动时产生感应电动势,相当于电源,电阻R1、R2并联与导体棒串联.由感应电动势公式E=BLv、欧姆定律、安培力公式,推导安培力与速度的关系式.由功率公式求两个电阻的功率、热功率及电功率.

解答 解:AB、设ab长度为L,磁感应强度为B,电阻R1=R2=R.ab棒产生的感应电动势 E=BLv,ab中感应电流为:I=$\frac{E}{R+0.5R}$=$\frac{2BLv}{3R}$
ab所受安培力为:F=BIL=$\frac{2{B}^{2}{L}^{2}v}{3R}$…①
电阻R1消耗的热功率为:P1=($\frac{1}{2}$I)2R=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{9R}$…②
由①②得,P1=$\frac{1}{6}$Fv,电阻R1和R2阻值相等,它们消耗的电功率相等,则P1=P2=$\frac{1}{6}$Fv,故A错误,B正确.
C、整个装置因摩擦而消耗的热功率为:Pf=fv=μmgcosα•v=μmgvcosα,故C正确;
D、整个装置消耗的电功率等于克服安培力做功的功率,为:P=Fv,故D正确.
故选:BCD

点评 解决本题是根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律推导出安培力与速度的表达式,结合功率公式和功能关系进行分析.

练习册系列答案
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19.一条轻质的绳子,将其一端固定在竖直的墙壁上,另一端用一水平方向的力拉它.当力增大到1000N时绳子就被拉断了.若使用同样的绳子,在绳的两端用大小均为600N的力向相反方向拉它,则绳子的情况是(  )
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8.如图所示,一带电粒子以某速度进入水平向右的匀强电场中,在电场力作用下形成图中所示的运动轨迹.M和N是轨迹上的两点,其中M点是轨迹的最右点.不计重力,下列表述正确的是(  )
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(1)棒刚开始进入磁场的瞬间,框架的加速度为多大?
(2)棒匀速运动时的速度多大?
(3)若棒从滑上框架通过位移s=$\frac{7μmg}{2k}$后开始匀速,已知弹簧的弹性势能的表达式为$\frac{1}{2}$kx2(x为弹簧的形变量),则在棒通过位移 s 的过程中,回路中产生的电热为多少?

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A.导体棒离开磁场时速度大小为$\frac{2mg(R+r)}{{B}^{2}{L}^{2}}$
B.导体棒经过磁场的过程中,通过电阻R的电荷量为$\frac{5BLd}{R}$
C.离开磁场时导体棒两端电压为$\frac{2mgR}{BL}$
D.导体棒经过磁场的过程中,电阻R产生焦耳热为$\frac{9mgdR{B}^{4}{L}^{4}-2{m}^{3}{g}^{2}R(R+r)^{2}}{{B}^{4}{L}^{4}(R+r)}$

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2.如图所示,若固定的带正电小球A的电荷量为Q,一个挂在不远处绝缘细线下端的带正电的小球B,静止在图示位置,B球的质量为m,带电荷量为q,θ=30°,A和B在同一条水平线上,整个装置处于真空中,此时两球球心相距L.求:
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A.小球不能过B点
B.小球仍恰好能过B点
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D.小球在B点与轨道之间压力为0

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