| A. | 导体棒两端电压为$\frac{mgR(sinθ-μcosθ)}{2BL}$ | |
| B. | t时间内通过导体棒的电荷量为$\frac{mgt(sinθ-μcosθ)}{BL}$ | |
| C. | 导体棒下滑的速度大小为$\frac{mgR(sinθ-μcosθ)}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
| D. | 电阻R1消耗的热功率为$\frac{1}{4}$mgv(sinθ-μcosθ) |
分析 导体棒匀速运动时,合力为零,推导出安培力表达式,即可求出速度v;
安培力对导体棒做负功,导体棒克服安培力做功和摩擦力做功之和等于导体棒机械能的减少量;
根据部分电路的欧姆定律求出MN两端的电压(路端电压)
根据q=It求出流过导体棒的电量
解答
解:电磁感应的过程中,该电路的等效电路如图:
${R}_{外}=\frac{R}{2}$
导体棒下滑时产生的电动势:E=BLv
流过导体棒的电流:$I=\frac{E}{R+{R}_{外}}=\frac{2BLv}{3R}$①
A、导体棒两端的电压:$U=I•{R}_{外}=\frac{1}{3}BLv=\frac{mgR(sinθ-μcosθ)}{2BL}$.故A正确;
B、t时间内通过的电量:$q=It=\frac{2BLv}{3R}•t=\frac{mgt(sinθ-μcosθ)}{BL}$.故B正确.
C、导体棒匀速运动时,合力为零,即:mgsinθ=μmgcosθ+BIL,联立①②解得:$v=\frac{3mgR(sinθ-μcosθ)}{2{B}^{2}{L}^{2}}$,故C错误;
D、导体棒的重力的功率:PG=mgvsinθ,摩擦力的功率:Pf=μmgcosθ•v,MN上的功率:${P}_{MN}={I}^{2}R$,R1R2上的功率:${P}_{R}=(\frac{1}{2}I)^{2}•R=\frac{1}{4}{I}^{2}R=\frac{1}{4}{P}_{MN}$
重力的功转化为摩擦力的功和导体棒、电阻R1、R2是的功.即:PG=Pf+PMN+2PR,
所以:${P}_{R}=\frac{1}{6}mgv(sinθ-μcosθ)$.故D错误;
故选:AB
点评 本题分析导体棒的受力情况是求解的关键,不能将滑动摩擦力遗漏.画出该电路的等效电路有助于分析电路中的电流与电阻消耗的功率.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 合运动的速度大小等于两个分运动的速度大小之和 | |
| B. | 合运动的速度一定比其中一个分运动的速度大 | |
| C. | 合运动的方向就是物体实际运动的方向 | |
| D. | 由两个分速度的大小就可以确定合速度的大小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{2πm}{q{B}_{1}}$ | B. | $\frac{2πm}{q{B}_{2}}$ | C. | $\frac{2πm}{({B}_{1}+{B}_{2})q}$ | D. | $\frac{πm}{({B}_{1}+{B}_{2})q}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 物块对传送带做正功 | |
| B. | 物块的机械能不断增加,物块下行时间等于上行时间 | |
| C. | 传送带对物块做功为W=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mv02 | |
| D. | 系统产生的热量一定大于物块动能的变化量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | F不变,P减小 | B. | F增大,P不变 | C. | F增大,P增大 | D. | F增大,P减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 自行车受到的阻力为50N | B. | 自行车受到的阻力约为83N | ||
| C. | 第二次向蓄电池所充的电能是200J | D. | 第二次向蓄电池所充的电能是250J |
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