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15.如圖所示,間距為L,電阻不計的足夠長平行光滑金屬導軌水平放置,導軌左端用一阻值為R的電阻連接,導軌上橫跨一根質量為m,電阻也為R的金屬棒,金屬棒與導軌接觸良好.整個裝置處于豎直向上、磁感應強度為B的勻強磁場中,現使金屬棒以初速度v0沿導軌向右運動,若金屬棒在整個運動過程中通過的電荷量為q.下列說法正確的是( 。
A.金屬棒在導軌上做勻減速運動
B.整個過程中電阻R上產生的焦耳熱為$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{2}$
C.整個過程中金屬棒在導軌上發(fā)生的位移為$\frac{2qR}{BL}$
D.整個過程中金屬棒克服安培力做功為$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{2}$

分析 對金屬棒進行受力分析,求出金屬棒受到的合外力,然后判斷金屬棒的運動性質;
由動能定理求出克服安培力所做的功;
求出感應電荷量的表達式,然后求出金屬棒的位移;
由能量守恒定律和串聯電路的特點求出電阻R上產生的焦耳熱.

解答 解:金屬棒在整個運動過程中,受到豎直向下的重力,豎直向上的支持力,這兩個力合力為零,受到水平向左的安培力,金屬棒受到的合力為安培力;
A、金屬棒受到的安培力F=BIL=BL$\frac{E}{2R}$=BL$\frac{BL{v}_{0}}{2R}=\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{2R}$,金屬棒受到安培力作用而做減速運動,速度v不斷減小,安培力不斷減小,加速度不斷減小,故金屬棒做加速度逐漸減小的變減速運動,故A錯誤;
B、克服安培力做功把金屬棒的動能轉化為焦耳熱,由于金屬棒電阻與電阻串聯在電路中,且阻值相等,則電阻R上產生的焦耳熱Q=$\frac{1}{2}$W=$\frac{1}{4}$mv02,故B錯誤;
C、整個過程中感應電荷量q=I△t=$\frac{E}{2R}$△t,又E=$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{BLs}{△t}$,
聯立得:q=$\frac{BLs}{2R}$
故金屬棒的位移s=$\frac{2qR}{BL}$,故C正確;
D、整個過程中由動能定理可得:-W=0-$\frac{1}{2}$mv02,金屬棒克服安培力做功為W=$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{2}$,故D正確;
故選:CD.

點評 金屬棒在運動過程中克服安培力做功,把金屬棒的動能轉化為焦耳熱,在此過程中金屬棒做加速度減小的減速運動;對棒進行受力分析、熟練應用法拉第電磁感應定律、歐姆定律、動能定理等正確解題

練習冊系列答案
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6.對于紅、綠、藍三種單色光,下列表述正確的是(  )
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20.在某一均勻介質中由波源O發(fā)出的簡諧波在x軸上傳播,某時刻的波形如圖,其波速為5m/s,則下列說法正確的是( 。
A.此時P、Q兩點運動方向相同
B.再經過0.5s質點N剛好在(-5m,20cm)位置
C.能與該波發(fā)生干涉的橫波的頻率一定為3HZ
D.波的頻率與振源的振動頻率相同
E.再經過0.6s質點P傳到N點

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7.如圖所示的曲線是某個質點在恒力作用下的一段運動軌跡.質點從M點出發(fā)經P點到達N 點,已知弧長MP大于弧長PN,質點由M點運動到P點與從P點運動到N點的時間相等.下列說法中正確的是(  )
A.質點從M到N過程中速度大小保持不變
B.質點在這兩段時間內的速度變化量大小相等,方向相同
C.質點在這兩段時間內的速度變化量大小不相等,方向相同
D.質點在MN間的運動是加速運動

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4.現用伏安法研究某電子器件R1的(6V,2.5W)伏安特性曲線,要求特性曲線盡可能完整,備有下列器材:

A.直流電源(6V,內阻不計);
B.電流表G(滿偏電流5mA,內阻Rg=10Ω);
C.電流表A(0-0.6A,內阻1Ω);
D.電壓表V(0-3V,內阻1000Ω)
E.滑動變阻器(0-10Ω,10A);
F.滑動變阻器(0-200Ω,1A);
G.定值電阻R0(阻值1190Ω);
H.開關與導線若干;
(1)在實驗中,為了操作方便且能夠準確地進行測量,滑動變阻器應選用E,電流表應選用C.(填寫器材序號)
(2)根據題目提供的實驗器材,請你在圖1方框里設計出測量電子器件R1伏安特性曲線的電路原理圖(R1可用“”表示).
(3)將上述電子器件R1 和另一電子器件R2接入如圖2(甲)所示的電路中,它們的伏安特性曲線分別如圖2(乙)中Ob、Oa所示.電源的電動勢E=8.0V,內阻忽略不計.調節(jié)滑動變阻器R3,使電阻R1和R2消耗的電功率恰好相等,則滑動變阻器R3接入電路的阻值為12Ω.

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