题目内容
15.| A. | 导体棒cd受水平恒力作用时流经它的电流I=$\frac{BL{v}_{0}}{R}$ | |
| B. | 导体棒ab匀加速下滑时的加速度大小a=g-$\frac{μ{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{2mR}$ | |
| C. | 导体棒cd在水平恒力撤去后它的位移为s=$\frac{2Rq}{BL}$ | |
| D. | 导体棒cd在水平恒力撤去后它产生的焦耳热为Q=$\frac{1}{4}$mv02-$\frac{μmgRq}{BL}$ |
分析 题中cd切割磁感线产生感应电动势,感应电动势为 E=BLv0,ab没有切割磁感线,不产生感应电动势.根据闭合电路欧姆定律求得导体棒cd受水平恒力作用时流经它的电流I;根据牛顿第二定律和安培力公式F=BIL求解ab棒的加速度大小.根据感应电量公式q=$\frac{△Φ}{{R}_{总}}$求解位移s.根据能量守恒定律求解Q.
解答 解:A、cd切割磁感线产生感应电动势为 E=BLv0,根据闭合电路欧姆定律得:I=$\frac{E}{2R}$=$\frac{BL{v}_{0}}{2R}$.故A错误.
B、对于ab棒:根据牛顿第二定律得:mg-f=ma,又f=μN,N=BIL,联立解得,加速度大小为 a=g-$\frac{μ{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{2mR}$.故B正确.
C、对于cd棒,根据感应电量公式q=$\frac{△Φ}{{R}_{总}}$得:q=$\frac{BLs}{2R}$,则得,s=$\frac{2Rq}{BL}$,故C正确.
D、设导体棒cd在水平恒力撤去后产生的焦耳热为Q,由于ab的电阻与cd相同,两者串联,则ab产生的焦耳热也为Q.根据能量守恒得:2Q+μmgs=$\frac{1}{2}$m${v}_{0}^{2}$,又s=$\frac{2Rq}{BL}$,解得:Q=$\frac{1}{4}$mv02-$\frac{μmgRq}{BL}$,故D正确.
本题选错误的,故选:A.
点评 解决本题要知道cd相当于电源,ab是外电路,掌握感应电量公式q=$\frac{△Φ}{{R}_{总}}$,会正确分析能量如何转化.
练习册系列答案
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6.放在水平桌面上的物体质量为m,用一个水平推力F推它,作用时间为t,物体始终不动,那么在t时间内,推力对物体的冲量应为( )
| A. | Ft | B. | mg•t | C. | 0 | D. | 无法计算 |
20.
如图所示,劲度数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m的物体接触(未连接),弹簧水平且无形变.用水平力F缓慢推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了x0,此时物体静止.撤去F后,物体开始向左运动,运动的最大距离为4x0.物体与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.则( )
| A. | 撤去F后,物体先做匀加速运动,再做匀减速运动 | |
| B. | 撤去F后,物体刚运动时的加速度大小为$\frac{k{x}_{0}}{m}$+μg | |
| C. | 物体做匀减速运动的时间为2$\sqrt{\frac{{x}_{0}}{μg}}$ | |
| D. | 物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为μmg(x0-$\frac{μmg}{k}$) |
4.
用图所示的光电管研究光电效应的实验中,用某种频率的单色光a照射光电管阴极K,电流计G的指针发生偏转.而用另一频率的单色光b照射光电管阴极K时,电流计G的指针不发生偏转,那么( )
| A. | a光的频率一定小于b光的频率 | |
| B. | 增加b光的强度可能使电流计G的指针发生偏转 | |
| C. | 用a光照射光电管阴极K时通过电流计G的电流是由d到c | |
| D. | 只增加a光的强度可使通过电流计G的电流增大 |
17.
如图,导线ab、cd跨接在电阻不计,足够长光滑的导轨上,ab的电阻为2R,cd电阻为R,整个装置放置于匀强磁场中.当cd在外力F1作用下,匀速向右运动时,ab在外力F2的作用下保持静止.则F1、F2及两导线的端电压Uab、Ucd的关系为( )
| A. | F1>F2 | B. | F1=F2 | C. | Uab>Ucd | D. | Uab=Ucd |