分析 (1)抓住ab棒的合力为零,结合平衡,运用切割产生的感应电动势公式、闭合电路欧姆定律、安培力公式求出ab匀速运动的速度.
(2)根据切割产生的感应电动势公式、结合闭合电路欧姆定律求出伏特表的示数.
(3)根据能量守恒定律求出电路中的电热能.
解答 解:(1)当ab棒匀速运动时,有:F=μmg+FA,
又${F}_{A}=BIL=\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$,
整理得,$F=μmg+\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$,
解得ab匀速运动的速度v=$\frac{(F-μmg)(R+r)}{{B}^{2}{L}^{2}}$=$\frac{(9-0.5×10)×2}{4×1}m/s=2m/s$.
(2)伏特表的读数U=$\frac{BLv}{R+r}R=\frac{2×1×2}{2}×1.5V=3V$.
(3)根据能量守恒得,$Fs=Q+μmgs+\frac{1}{2}m{v}^{2}$,
代入数据解得Q=6J.
答:(1)ab匀速运动时的速度为2m/s;
(2)求此时伏特表的读数为3V;
(3)电路中的电热能为6J.
点评 本题考查了电磁感应与力学、电路和能量的综合运用,掌握切割产生的感应电动势公式、闭合电路欧姆定律和安培力公式是解决本题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 若v1>v2,通过线框导线的电荷量q1>q2 | |
| B. | 若v1>v2,拉力F1<F2 | |
| C. | 若v1=2v2,拉力作用的功率P1=2P2 | |
| D. | 若v1=2v2,拉力所做的功W1=2W2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 物块的最大动能Ekm等于对应过程中重力与摩擦力对物块做功之和 | |
| B. | 弹簧的最大弹性势能等于整个过程中重力与摩擦力对物块做功之和 | |
| C. | 当物块的最大动能为Ekm时,弹簧的压缩量x=$\frac{mgsinα-μmgcosα}{k}$ | |
| D. | 若将物块从离弹簧上端2s的斜面上由静止释放,则下滑过程中物块的最大动能等于2Ekm |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 若水平力F是恒定的力,则力F所做的功为FLsinθ | |
| B. | 若水平力F是恒定的力,则力F所做的功为FL(1-cosθ) | |
| C. | 若是把小球缓慢移动,则力F所做的功为mgL(1-cosθ) | |
| D. | 若是把小球缓慢移动,则力F所做的功为FLsinθ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 物体的最终速度为$\frac{(mg-{F}_{f})R}{{B}^{2}{l}^{2}}$ | |
| B. | 物体的最终速度为$\frac{{I}^{2}R}{mg-{F}_{f}}$ | |
| C. | 物体重力的最大功率为$\frac{mg(mg{-F}_{f})R}{{B}^{2}{l}^{2}}$ | |
| D. | 物体重力的最大功率可能大于$\frac{{mg(mg-F}_{f})R}{{B}^{2}{l}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 当ab杆刚好具有初速度v0时,此时ab杆两端的电压 U=$\frac{{Blv}_{0}R}{R+r}$,且a端电势高于b端电势 | |
| B. | 通过电阻R的电流i随时间t 的变化率的绝对值逐渐增大 | |
| C. | 若将M和P之间的电阻R改为接一电容为C的电容器,如图2所示.同样给ab杆一个初速度v0,使杆向右运动,则ab杆稳定后的速度为v=$\frac{{mv}_{0}}{{m+{B}^{2}l}^{2}C}$ | |
| D. | 在C选项中,杆稳定后a端电势高于b端电势 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | A点的线速度方向沿AO方向 | B. | A、B两点的线速度vA<vB | ||
| C. | A、B两点的角速度ωA<ωB | D. | A、B两点的向心加速度aA>aB |
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