A. | 初始時刻導(dǎo)體棒受到的安培力大小F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{R}$ | |
B. | 初始時刻導(dǎo)體棒加速度的大小a=2g+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{m(R+r)}$ | |
C. | 導(dǎo)體棒往復(fù)運動,最終將靜止時彈簧處于壓縮狀態(tài) | |
D. | 導(dǎo)體棒開始運動直到最終靜止的過程中,電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱Q=$\frac{1}{2}$mv02+$\frac{2{m}^{2}{g}^{2}}{k}$ |
分析 由初動能Ek=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$求出初速度,由E=BLv、I=$\frac{E}{R}$、F=BIL,求出安培力的大。
導(dǎo)體棒最終靜止時,彈簧的彈力與之重力平衡,可求出彈簧的壓縮量,即導(dǎo)體棒下降的高度.從初始時刻到最終導(dǎo)體棒靜止的過程中,導(dǎo)體棒的重力勢能和動能減小轉(zhuǎn)化為彈簧的彈性勢能和內(nèi)能,根據(jù)能量守恒定律求解電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱Q.
解答 解:A、導(dǎo)體棒的初速度為v0,初始時刻產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為E,由法拉第電磁感應(yīng)定律得:
E=BLv0
設(shè)初始時刻回路中產(chǎn)生的電流為I,由閉合電路的歐姆定律得:
I=$\frac{E}{R+r}$
設(shè)初始時刻導(dǎo)體棒受到的安培力為F,由安培力公式得:F=BIL
聯(lián)立上式得,F(xiàn)=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{R+r}$.故A錯誤;
B、初始時刻,彈簧處于伸長狀態(tài),棒受到重力、向下的安培力和彈簧的彈力,所以:ma=mg+kx+F
得:a=2g+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{m(R+r)}$.故B正確;
C、從初始時刻到最終導(dǎo)體棒靜止的過程中,導(dǎo)體棒減少的機械能一部分轉(zhuǎn)化為彈簧的彈性勢能,另一部分通過克服安培力做功轉(zhuǎn)化為電路中的電能;當導(dǎo)體棒靜止時,棒受到重力和彈簧的彈力,受力平衡,所以彈力的方向向上,此時導(dǎo)體棒的位置比初始時刻降低了,故C正確;
D、導(dǎo)體棒直到最終靜止時,棒受到重力和彈簧的彈力,受力平衡,則:mg=kx2,得:x2=$\frac{mg}{k}$.由于x1=x2,所以彈簧的彈性勢能不變,
由能的轉(zhuǎn)化和守恒定律得:mg(x1+x2)+Ek=Q
解得系統(tǒng)產(chǎn)生的總熱量:Q=$\frac{1}{2}$mv02+$\frac{2{m}^{2}{g}^{2}}{k}$
可知R上產(chǎn)生的熱量要小于系統(tǒng)產(chǎn)生的總熱量.故D錯誤.
故選:BC
點評 本題中安培力的經(jīng)驗公式F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$,可以由感應(yīng)電動勢、歐姆定律、安培力三個公式結(jié)合推導(dǎo)出來,要加強記憶,有助于分析和計算.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 水黽可以停在水面上,是因為液體存在表面張力 | |
B. | 封閉容器中的理想氣體,若溫度不變,體積減半,則單位時間內(nèi)氣體分子在容器壁單位面積上碰撞的次數(shù)加倍,氣體的壓強加倍 | |
C. | 對能源的過度消耗將使自然界的能量不斷減少,形成“能源危機” | |
D. | 在完全失重的情況下,氣體對容器壁的壓強為零 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 由于電場力對球A和球B做的總功為0,故小球電勢能總和始終不變 | |
B. | 由于兩個小球所受電場力等大反向,故系統(tǒng)機械能守恒 | |
C. | 當彈簧長度達到最大值時,系統(tǒng)機械能最小 | |
D. | 當小球所受電場力與彈簧的彈力大小相等時,系統(tǒng)動能最大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | FA一定小于運動員的重力G | B. | FA與FB的合力始終大小不變 | ||
C. | FA的大小保持不變 | D. | FB的大小一直增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 前3s內(nèi)貨物平均速度為6m/s | |
B. | 最后2s內(nèi)貨物的位移為6m | |
C. | 前3s內(nèi)與最后2s內(nèi)貨物的運動方向相反 | |
D. | 第2s末和第6s末,貨物的加速度相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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