A. | 金屬桿加速運動過程中的平均速度小于$\frac{v}{2}$ | |
B. | 金屬桿加速運動過程中克服安培力做功的功率小于勻速運動過程中克服安培力做功的功率 | |
C. | 整個運動過程中電阻R產生的焦耳熱為$mgh-\frac{1}{2}m{v^2}$ | |
D. | 當金屬桿的速度為$\frac{v}{2}$時,它的加速度大小為$\frac{gsinθ}{2}$ |
分析 本題應根據安培力與速度的關系分析金屬棒的運動情況.金屬桿在加速運動中加速度不斷減小,根據速度圖象分析可知平均速度大于$\frac{v}{2}$;加速運動過程中金屬桿克服安培力做功的功率等于$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{R+r}$,與速率v的平方成正比,小于勻速運動過程中克服安培力做功的功率;整個回路中產生的焦耳熱為mgh-$\frac{1}{2}$mv2,大于電阻R產生的焦耳熱;速度為$\frac{v}{2}$時,安培力的大小為$\frac{{B}^{2}{L}^{2}•\frac{v}{2}}{R+R}$,根據牛頓第二定律求解加速度.
解答 解:A、若金屬桿勻加速運動,則平均速度為$\frac{v}{2}$.實際上金屬桿加速運動中加速度不斷減小,速度-時間圖象的斜率不斷減小,在相同時間內金屬桿通過的位移大于勻加速運動通過的位移,則金屬桿的平均速度大于勻加速運動的平均速度$\frac{v}{2}$.故A錯誤.
B、金屬桿克服安培力做功的功率等于P=F安v=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{R+r}$,與速率v的平方成正比,由于勻速運動時速度最大,則知加速運動過程中金屬桿克服安培力做功的功率小于勻速運動過程中克服安培力做功的功率.故B正確.
C、整個運動過程中回路中產生的焦耳熱為$mgh-\frac{1}{2}m{v^2}$,所以R上產生的熱量小于$mgh-\frac{1}{2}m{v^2}$,故C錯誤.
D、勻速運動時,金屬桿的速度大小為v,所受的安培力大小為F安=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$,此時有mgsinθ=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$;當金屬桿的速度為$\frac{v}{2}$時,它所受的安培力大小為 F安′=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}•\frac{v}{2}}{R+R}$=$\frac{1}{2}$mgsinθ,根據牛頓第二定律得 mgsinθ-F安′=ma,聯(lián)立解得 a=$\frac{gsinθ}{2}$.故D正確.
故選:BD
點評 解決這類問題的關鍵時分析受力情況,掌握安培力的表達式F安=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{R+r}$,進一步確定運動性質,并能正確判斷各個階段及全過程的能量轉化情況.
科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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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:多選題
A. | 木塊的初速度v0為3m/s | |
B. | 木塊與木板間的動摩擦因數(shù)為0.75 | |
C. | 當傾角α=37°時,木塊上滑的加速度為12m/s2 | |
D. | 當傾角α=30°時,木塊達到最大位移后將沿斜面下滑 |
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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. | 一群處于n=4能級激發(fā)態(tài)的氫原子向低能級躍遷時能輻射出6種不同頻率的光 | |
B. | 重核裂變過程生成中等質量的核,反應前后質量數(shù)守恒,但質量一定減少 | |
C. | 10個放射性元素的原子核在經一個半衰期后,一定有5個原子核發(fā)生衰變 | |
D. | 在光電效應實驗中,用同種頻率的光照射不同的金屬表面,從金屬表面逸出的光電子的最大初動能越大,則這種金屬的逸出功越小 |
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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. | L1斷路 | B. | L2斷路 | C. | L1短路 | D. | L2短路 |
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