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如图所示,间距为L、电阻不计的足够长平行光滑金属导轨水平放置,导轨左端用一阻值为R的电阻连接,导轨上横跨一根质量为m、电阻也为R的金属棒,金属棒与导轨接触良好.整个装置处于竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中.现使金属棒以初速度v沿导轨向右运动,若金属棒在整个运动过程中通过的电荷量为q.下列说法正确的是(  )

  A. 金属棒在导轨上做匀减速运动

  B. 整个过程中金属棒在导轨上发生的位移为

  C. 整个过程中金属棒克服安培力做功为mv2

  D. 整个过程中电阻R上产生的焦耳热为mv2


【考点】: 导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路的欧姆定律;电磁感应中的能量转化.

【专题】: 电磁感应——功能问题.

【分析】: 根据金属棒的受力,根据牛顿第二定律判断加速度的变化,从而判断出金属棒的运动情况.根据q=求出金属棒在导轨上发生的位移.根据动能定理和能量守恒求出克服安培力做功与电阻R上产生的焦耳热.

【解析】: 解:A、金属棒切割产生感应电动势,产生感应电流,从而受到向左的安培力,做减速运动,由于速度减小,电动势减小,则电流减小,安培力减小,根据牛顿第二定律知,加速度减小,做加速度逐渐减小的减速运动.故A错误.

B、根据q==,则金属棒在导轨上发生的位移s=.故B错误.

C、根据动能定律得,,则金属棒克服安培力做功为.故C正确.

D、根据能量守恒得,动能的减小全部转化为整个回路产生的热量,则电阻R产生的热量.故D错误.

故选C.

【点评】: 金属棒在运动过程中克服安培力做功,把金属棒的动能转化为焦耳热,在此过程中金属棒做加速度减小的减速运动;对棒进行受力分析、熟练应用法拉第电磁感应定律、欧姆定律、动能定理等正确解题.

 

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:


我国的神州九号飞船绕地球作圆周运动.其运动周期为T,线速度为v,引力常量为G,则(  )

 

A.

飞船运动的轨道半径为

B.

飞船运动的加速度为

 

C.

地球的质量为

D.

飞船的质量为

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科目:高中物理 来源: 题型:


一汽车在运动的过程中突然刹车,从开始刹车时他们它的位移与时间的关系是x=24t﹣t2(x单位是m,t单位是s),则刹车时(  )

 

A.

初速度为24m/s

B.

汽车经4s停止运动

 

C.

平均速度为9m/s

D.

平均速度为12m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:


小球由静止开始运动,在第1s内通过的位移为1m,在第2s内通过的位移为2m,在第3s内通过的位移为﹣3m,在第4s内通过的位移为﹣4m,下列描述正确的是(  )

 

A.

小球在这4s内的平均速度是2.5m/s

 

B.

小球在这4s内的平均速率是﹣1m/s

 

C.

小球在前3s内的平均速率是2m/s

 

D.

小球在3s末的瞬时速度是﹣3.5m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,质量为m的物体放在质量为M、倾角为θ的斜面体上,斜面体置于粗糙的水平地面上,用平行于斜面向下的力F拉物体m使其沿斜面向下匀速运动,M始终静止,则下列说法正确的是(  )

  A. 地面对M的摩擦力大小为Fcosθ

  B. 地面对M的支持力为(M+m)g

  C. 物体m对M的摩擦力的大小为F

  D. M对物体m的作用力竖直向上

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,以水平地面建立X轴,有一个质量为m=1kg的木块放在质量为M=2kg的长木板上,木板长L=11.5m.已知木板与地面的动摩擦因数为μ1=0.1,m与M之间的摩擦因素μ2=0.9(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力).m与M保持相对静止共同向右运动,已知木板的左端A点经过坐标原点O时的速度为V0=10m/s,在坐标为X=21m处有一挡板P,木板与挡板P瞬间碰撞后立即以原速率反向弹回,而木块在此瞬间速度不变,若碰后立刻撤去挡板P,g取10m/s2,求:

(1)木板碰挡板P时的速度V1为多少?

(2)最终木板停止运动时其左端A的位置坐标?

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,在绝缘水平面上固定着一光滑绝缘的圆形槽,在某一过直径的直线上有O、A、B三点,其中O为圆心,A点固定电荷量为Q的正电荷,B点固定一个末知电荷,且圆周上各点电势相等,AB=L.有一个可视质点的质量为m,电荷量为﹣q的带电小球正在滑槽中运动,在C点受到电场力指向圆心,C点所处的位置如图所示,根据题干和图示信息可知(  )

  A. B点的电荷带正电

  B. B点的电荷量为3Q

  C. B的电荷量为Q

  D. 小球在滑槽内做的是匀速圆周运动

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,A、B两物体叠放在一起,以相同的初速度上抛(不计空气阻力),到回到出发点的过程中,下列说法正确的是(  )

 

A.

上升过程A、B处于超重状态,下降过程A、B处于失重状态

 

B.

上升和下降过程A、B两物体均为完全失重

 

C.

上升过程中A物体对B物体的压力大于A物体受到的重力

 

D.

下降过程中A物体对B物体的压力大于A物体受到的重力

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图(a)所示,间距为l、电阻不计的光滑导轨固定在倾角为θ的斜面上.在区域I内有方向垂直于斜面的匀强磁场,磁感应强度为B;在区域Ⅱ内有垂直于斜面向下的匀强磁场,其磁感应强度Bt的大小随时间t变化的规律如图(b)所示.t=0时刻在轨道上端的金属细棒ab从如图位置由静止开始沿导轨下滑,同时下端的另一金属细棒cd在位于区域I内的导轨上由静止释放.在ab棒运动到区域Ⅱ的下边界EF处之前,cd棒始终静止不动,两棒均与导轨接触良好.已知cd棒的质量为m、电阻为R,ab棒的质量、阻值均未知,区域Ⅱ沿斜面的长度为2l,在t=tx时刻(tx未知)ab棒恰进入区域Ⅱ,重力加速度为g.求:

(1)ab棒的质量.

(2)ab棒开始下滑的位置离区域Ⅱ上边界的距离.

(3)若ab棒开始下滑至EF的过程中cd棒产生的热量为Q,求ab棒的电阻.

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