题目内容
4.如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨竖直放置,导轨间距为L,金属导体棒ab垂直放置在导轨上,并与导轨保持良好接触,导体棒电阻为R,导轨电阻不计,空间有垂直导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为B.当金属导体棒ab由静止开始向下运动一段时间t0后,再接通开关S,则在下列图象中,导体棒运动的v-t图象可能正确的是( )A. | B. | C. | D. |
分析 金属杆在重力作用下向下运动,竖直方向受重力和安培力作用,根据安培力大小与重力大小的关系分析金属杆的运动情况以及加速度变化情况
解答 解:开关闭合前金属导体棒做自由落体运动,闭合开关时,导体棒的速度:v=gt,
导体棒受到的安培力:F=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$,由右手定则与左手定则可知,安培力竖直向上;
当闭合开关时S时,
①如果:$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$=mg,则导体棒做匀速直线运动;
②如果$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$>mg,则导体棒做减速运动,加速度:a=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{mR}$-g,加速度逐渐减小,当$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$=mg时开始做匀速直线运动;
③如果$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$<mg,导体棒做加速运动,a=g-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{mR}$,加速度逐渐减小,当$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$=mg时开始做匀速直线运动;
由图示图象可知,AC错误,BD正确;
故选:BD.
点评 正确分析棒的受力并能根据受力判定物体做加速度逐渐减小的加速运动,知道合外力等于0时棒将做匀速直线运动.
练习册系列答案
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15.如图所示,线圈L与灯泡并联后接到电源上.先闭合开关S,稳定后设通过线圈L的电流为I1,通过小灯泡的电流为I2.断开开关S,下列判断正确的是( )
A. | I1逐渐减为零 | |
B. | 小灯泡立即熄灭 | |
C. | 小灯泡中的电流逐渐减为零,方向与I2相反 | |
D. | 小灯泡中的电流逐渐减为零,方向与I2相同 |
12.下列说法正确的是( )
A. | 重力对物体做功200J,物体的动能一定增加200J | |
B. | 重力对物体做功200J,物体的重力势能一定增加200J | |
C. | 克服弹簧的弹力做功200J,弹簧的弹性势能一定增加200J | |
D. | 克服摩擦力做功200J,物体的动能一定减少200J |
9.如图所示,AC和BC是两个固定的斜面,斜面的顶端在同一竖直线上.质量相同的两个物体分别自斜面AC和BC的顶端由静止开始下滑,物体与斜面间的动摩擦因数相同.从斜面AC上滑下的物体滑至底部C点时的动能为Ek1,下滑过程中克服摩擦力所做的功为W1;从斜面BC上滑下的物体滑至底部C点时的动能为Ek2,下滑过程中克服摩擦力所做的功为W2,则( )
A. | Ek1<Ek2,W1>W2 | B. | Ek1>Ek2,W1>W2 | C. | Ek1>Ek2,W1=W2 | D. | Ek1<Ek2,W1<W2 |
16.许多科学家在物理学发展过程中做出了重要贡献,下列符合物理学史实的是( )
A. | 爱因斯坦为了解释光电效应的实验规律,提出了光子说 | |
B. | 托马斯•杨通过对光的干涉现象的研究,证实了光具有粒子性 | |
C. | 贝克勒尔通过对天然放射性的研究,发现了原子核是由质子和中子组成的 | |
D. | 波尔原子理论无法解释较复杂原子的光谱,说明波尔提出的原子定态假设是错误的 |
14.如图所示,M、N、P、Q是正点电荷电场线上四点,且MN=PQ,由此可以判断( )
A. | UMN=UPQ | B. | UMN>UPQ | C. | UMN<UPQ | D. | 无法判断 |