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11.如图所示,固定位置在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上磁感应强度大小为B的匀强磁场中.一质量为m(质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为u.现杆在水平向左、垂直于杆的恒力F作用下从静止开始沿导轨运动距离L时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直).设杆接入电路的电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g.则此过程(  )
A.杆的速度最大值为$\frac{(F-μmg)R}{{B}^{2}{d}^{2}}$
B.流过电阻R的电量为$\frac{Bdl}{R+r}$
C.恒力F做的功与摩擦力做的功之和等于杆动能的变化量
D.恒力F做的功与安倍力做的功之和大于杆动能的变化量

分析 A、当杆子所受的合力为零时速度最大,根据平衡结合闭合电路欧姆定律以及切割产生的感应电动势公式求出最大速度.
B、根据法拉第电磁感应定律求出平均感应电动势,从而得出平均感应电流,根据q=It求出通过电阻的电量.
CD、根据动能定理判断恒力、摩擦力、安培力做功与动能的关系.

解答 解:A、当杆的速度达到最大时,安培力F=$\frac{{B}^{2}{d}^{2}v}{R+r}$,杆受力平衡,故F-μmg-F=0,所以v=$\frac{(F-μmg)(R+r)}{{B}^{2}{d}^{2}}$.故A错误.
B、流过电阻R的电荷量为q=It=$\frac{△Φ}{R+r}$=$\frac{Bdl}{R+r}$,故B正确;
CD、根据动能定理,恒力F、安培力、摩擦力做功的代数和等于杆动能的变化量,由于摩擦力做负功,所以恒力F、安培力做功的代数和大于杆动能的变化量.故C错误、D正确.
故选:BD.

点评 本题综合运用了法拉第电磁感应定律的公式E=$N\frac{△Φ}{△t}$以及切割产生的感应电动势的大小公式E=BLv,知道两公式的区别.

练习册系列答案
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16.如图1为验证牛顿第二定律的实验装置示意图.图中打点计时器的电源为50Hz的交流电源,打点的时间间隔用△t表示.在小车质量未知的情况下,某同学设计了一种方法用来研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”.

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①平衡小车所受的阻力:小吊盘中不放物块,调整木板  右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器打出一系列间隔均匀的点.
②按住小车,在小吊盘中放入适当质量的物块,在小车中放入砝码.
③打开打点计时器电源,释放小车,获得带有点列的纸袋,在纸袋上标出小车中砝码的质量m.
④按住小车,改变小车中砝码的质量,重复步骤③.
⑤在每条纸带上清晰的部分,没5个间隔标注一个计数点.测量相邻计数点的间距s1,s2,….求出与不同m相对应的加速度a.
⑥以砝码的质量m为横坐标$\frac{1}{a}$为纵坐标,在坐标纸上做出$\frac{1}{a}$-m关系图线.若加速度与小车和砝码的总质量成反比,则$\frac{1}{a}$与m处应成线性关系(填“线性”或“非线性”).
(2)完成下列填空:
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图2为用米尺测量某一纸带上的s1、s3的情况,由图可读出s1=2.45cm,s3=4.70.
由此求得加速度的大小a=1.15m/s2

(ⅲ)图3为所得实验图线的示意图.设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿定律成立,则小车受到的拉力为$\frac{1}{k}$,小车的质量为$\frac{b}{k}$.

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