题目内容
16.如图所示,空间存在磁感应强度为B,方向竖直向下的匀强磁场,MN、PQ是相互平行的粗糙的长直导轨,处于同一水平面内,其间距为L,导轨一端接一阻值为R的电阻,ab是跨接在导轨上质量为m的导体棒,其阻值也为R.从零时刻开始,对ab棒施加一个水平向左的恒力F,使其从静止开始沿导轨做直线运动,此过程中棒始终保持与导轨垂直且接触良好,所受滑动摩擦力大小始终为了$\frac{1}{4}$F.导轨电阻不计.则( )A. | 通过电阻R的电流方向为由N到Q | |
B. | ab棒的最大速度为$\frac{3FR}{4{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
C. | 电阻R消耗的最大功率为$\frac{9{F}^{2}R}{16{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
D. | ab棒速度为v0时的加速度大小为$\frac{3F}{4m}$-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{2mR}$ |
分析 由右手定则可以判断出电流方向;
导体棒匀速运动时速度最大,由平衡条件可以求出最大速度;
由E=BLv求出感应电动势,由电功率公式求出电功;
由安培力公式求出安培力,由牛顿第二定律求出加速度.
解答 解:A、由右手定则可知,通过电阻R的电流方向为由Q到N,故A错误;
B、导体棒受到的安培力:F安培=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{2R}$,导体棒匀速运动时速度最大,由平衡条件得:F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{2R}$+$\frac{F}{4}$,解得:v=$\frac{3FR}{2{B}^{2}{L}^{2}}$,故B错误;
C、最大感应电流:I=$\frac{{E}_{最大}}{2R}$=$\frac{BL{v}_{最大}}{2R}$=$\frac{3F}{4BL}$,电阻R消耗的最大功率:P=I2R=$\frac{9{F}^{2}R}{16{B}^{2}{L}^{2}}$,故C正确;
D、ab棒速度为v0时导体棒受到的安培力:F安培′=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{2R}$,由牛顿第二定律得:F-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{2R}$-$\frac{F}{4}$=ma,解得:a=$\frac{3F}{4m}$-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{2mR}$,故D正确;
故选:CD.
点评 本题是一道电磁感应、电路与力学相结合的综合题,分析清楚导体棒的运动过程,应用安培力公式、平衡条件、牛顿第二定律可以解题.
练习册系列答案
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2.如图所示,P、Q是两个电荷量相等的点电荷,它们连线的中点是O,A、B是中垂线上的两点,C、D是两电荷连线上的两点,且 OC=OD,则( )
A. | A点的电场强度一定大于B点的电场强度 | |
B. | C、D两点的电场强度一定相同 | |
C. | A、B两点的电势可能相等 | |
D. | C、D两点的电势可能相等 |
11.已知地球质量是月球的81倍,地球表面重力加速度是月球表面重力加速度的6倍,不考虑地球和月球自转的影响,由以上数据可推算出( )
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B. | 地球平均密度与月球平均密度之比为$\frac{6\sqrt{6}}{9}$ | |
C. | 地球的第一宇宙速度与月球的第一宇宙速度之比为6:1 | |
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1.2013年我国将实施16次宇航发射,将“神舟十号”、“嫦娥三号”等20颗航天器送入太空,若已知地球和月球的半径之比为a,“神舟十号”绕地球表面附近运行的周期与“嫦娥三号”绕月球表面附近运行的周期之比为b,则( )
A. | “神舟十号”绕地球表面运行的角速度与“嫦娥三号”绕月球表面运行的角速度之比为b | |
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C. | 地球表面的重力加速度与月球表面的重力加速度之比为$\frac{{b}^{2}}{a}$ | |
D. | 地球和月球的第一宇宙速度之比为$\frac{a}{b}$ |
8.如图所示,水平放置的光滑金属长导轨MM’和NN'之间接有电阻R,导轨左、右两区域分别存在方向相反且与导轨平面垂直的匀强磁场,设左、右区域磁场的磁感应强度大小分别为B1和B2,虚线为两区域的分界线.一根阻值也为R的金属棒ab放在导轨上并与其垂直,导轨电阻不计,若金属棒ab在恒定外力F的作用下从左边的磁场区域距离磁场边界x处匀速运动到右边的磁场区域距离磁场边界x处,下列说法中正确的是( )
A. | 当金属棒通过磁场边界时,通过电阻R的电流方向不变 | |
B. | 当金属棒通过磁场边界时,金属棒受到的安培力反向 | |
C. | 金属棒在题设的运动过程中,通过电阻R的电荷量不等于零 | |
D. | 金属棒在题设的运动过程中,回路中产生的热量等于2Fx |