题目内容
10.| A. | B. | C. | D. |
分析 通过通电导线处于磁场中,受到安培力,由左手定则来确定安培力的方向,并得出安培力的大小,再根据牛顿第二定律来运动与力综合分析,从而即可求解.
解答 解:当从t=0时刻起,金属棒通以I=kt,则由左手定则可知,安培力方向垂直纸面向里,使其紧压导轨,则导致棒在运动过程中,所受到的摩擦力增大,所以加速度在减小,由于速度与加速度方向相同,则做加速度减小的加速运动.
当滑动摩擦力等于重力时,加速度为零,则速度达到最大,其动能也最大.
当安培力继续增大时,导致加速度方向竖直向上,则出现加速度与速度方向相反,因此做加速度增大的减速运动.
而速度与时间的图象的斜率表示加速度的大小,故C错误,D正确;
μN=mg 而N=BIL=BLkt 由牛顿第二定律得:mg-μBLKt=ma,因此a=g-$\frac{μBLK}{m}$,而重力小于摩擦力时,加速度方向向上,故B错误,A错误;
故选:D.
点评 考查安培力的方向与大小,同时利用棒受力分析来确定运动与力的情况,并借助于牛顿第二定律来解题.
练习册系列答案
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20.一质量为m的物体由静止开始以2g的加速度竖直向上运动的距离为h,重力加速度为g,不计空气阻力,则( )
| A. | 物体重力势能增加了2mgh | B. | 物体动能增加了mgh | ||
| C. | 物体机械能增加了3mgh | D. | 物体机械能增加了2mgh |
1.
如图所示,有a、b、c、d四个离子,它们带等量同种电荷,质量不等,有ma=mb<mc=md,以不等的速度υa<υb=υc<υd进入速度选择器后,有两种离子从速度选择器中射出,进入B2磁场,由此可判定( )
| A. | 射向P1的是a离子 | B. | 射向P2的是a离子 | C. | 射到A1的是c离子 | D. | 射到A2的是c离子 |
5.
如图所示电路中,电源电动势为E,电源内阻为r,串联的固定电阻为R2,滑动变阻器的总电阻是R1,电阻大小关系为R1=R2=r,则在滑动触头从a端移到b端的过程中,下列描述正确的是( )
| A. | 电路的总电流先增大后减小 | |
| B. | 电路的路端电压先增大后减小 | |
| C. | 电源的总功率先增大后减小 | |
| D. | 固定电阻R2上消耗的功率先增大后减小 |
15.
如图所示,一个铜质圆环,无初速度地自位置I下落到位置Ⅱ,若圆环下落时其轴线与磁铁悬线重合,圆环面始终水平.位置I与位置Ⅱ的高度差为h,则运动时间( )
| A. | 等于$\sqrt{\frac{2h}{g}}$ | B. | 大于$\sqrt{\frac{2h}{g}}$ | C. | 小于$\sqrt{\frac{2h}{g}}$ | D. | 无法判定 |
19.
(多选)如图所示,在水平面内的直角坐标系xOy中有一光滑金属导轨AOC,其中曲线导轨OA满足方程y=Lsin kx,长度为$\frac{π}{2k}$的直导轨OC与x轴重合,整个导轨处于垂直纸面向外的匀强磁场中.现有一长为L的金属棒从图示位置开始沿x轴正方向以速度v做匀速直线运动,已知金属棒单位长度的电阻为R0,除金属棒的电阻外其余部分电阻均不计,棒与两导轨始终接触良好,则在金属棒运动至AC的过程中( )
| A. | 感应电动势的瞬时值为e=BvLsin kvt | |
| B. | 感应电流逐渐减小 | |
| C. | 闭合回路消耗的电功率逐渐增大 | |
| D. | 通过金属棒的电荷量为$\frac{πB}{2k{R}_{0}}$ |
20.
如图所示,在一辆表面光滑的小车上,放有质量分别为m1、m2的两个球,随车一起匀速运动,当车突然停止运动,其他阻力不计,设车无限长,则两小球( )
| A. | 一定相碰 | B. | 一定不相碰 | ||
| C. | 若m1>m2,则肯定相碰 | D. | 若m1<m2,则一定不相碰 |