17.如圖所示,固定的豎直光滑U型金屬導(dǎo)軌,間距為L,上端接有阻值為R的電阻,處在方向水平且垂直于導(dǎo)軌平面、磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中,質(zhì)量為m、電阻為r的導(dǎo)體棒與勁度系數(shù)為k的固定輕彈簧相連放在導(dǎo)軌上,導(dǎo)軌的電阻忽略不計.初始時刻,彈簧處于伸長狀態(tài),其伸長量為x1=$\frac{mg}{k}$,此時導(dǎo)體棒具有豎直向上的初速度v0.在沿導(dǎo)軌往復(fù)運動的過程中,導(dǎo)體棒始終與導(dǎo)軌垂直并保持良好接觸.則下列說法正確的是( 。
A.初始時刻導(dǎo)體棒加速度的大小a=2g+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{m(R+r)}$
B.初始時刻導(dǎo)體棒受到的安培力大小F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{R}$
C.導(dǎo)體棒往復(fù)運動,最終將靜止時彈簧處于壓縮狀態(tài)
D.導(dǎo)體棒開始運動直到最終靜止的過程中,電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱Q=$\frac{1}{2}$mv02+$\frac{2{m}^{2}{g}^{2}}{k}$

分析 根據(jù)安培力的經(jīng)驗表達式,結(jié)合牛頓第二定律求出導(dǎo)體棒初始時刻的加速度大。捎趯(dǎo)體棒不斷克服安培力做功,最終導(dǎo)體棒靜止,彈簧處于壓縮狀態(tài),根據(jù)能量守恒求出整個回路產(chǎn)生的熱量,從而得出電阻R上產(chǎn)生的熱量.

解答 解:A、初始時刻,根據(jù)牛頓第二定律得,加速度a=$\frac{mg+k{x}_{1}+{F}_{A}}{m}$=$\frac{mg+k{x}_{1}+\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{R+r}}{m}$=2g+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{m(R+r)}$,故A正確.
B、初始時刻,感應(yīng)電動勢E=BLv0,則導(dǎo)體棒所受的安培力${F}_{A}=BIL=\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{R+r}$,故B錯誤.
C、從初始時刻到最終導(dǎo)體棒靜止的過程中,導(dǎo)體棒減少的機械能一部分轉(zhuǎn)化為彈簧的彈性勢能,另一部分通過克服安培力做功轉(zhuǎn)化為電路中的電能;當(dāng)導(dǎo)體棒靜止時,棒受到重力和彈簧的彈力,受力平衡,所以彈力的方向向上,此時導(dǎo)體棒的位置比初始時刻降低了,故C正確.
D、導(dǎo)體棒直到最終靜止時,棒受到重力和彈簧的彈力,受力平衡,則:mg=kx2,得:x2=$\frac{mg}{k}$,由于x1=x2,所以彈簧的彈性勢能不變,
由能的轉(zhuǎn)化和守恒定律得:mg(x1+x2)+Ek=Q
解得系統(tǒng)產(chǎn)生的總熱量:Q=$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}+\frac{2{m}^{2}{g}^{2}}{k}$,則電阻R產(chǎn)生的熱量$Q′=\frac{R}{R+r}Q$,故D錯誤.
故選:AC.

點評 本題中安培力的經(jīng)驗公式F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{{R}_{總}}$,可以由感應(yīng)電動勢、歐姆定律、安培力三個公式結(jié)合推導(dǎo)出來,要加強記憶,有助于分析和計算.

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A.B.C.D.

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A.F1:F2=1:2,Q1:Q2=1:2,q1:q2=1:1B.F1:F2=2:1,Q1:Q2=2:1,q1:q2=2:1
C.F1:F2=1:2,Q1:Q2=1:2,q1:q2=1:2D.F1:F2=1:1,Q1:Q2=1:1,q1:q2=1:1

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A.W1=W2=W3,P1=P2>P3B.W1>W(wǎng)2>W(wǎng)3,P1>P2>P3
C.W1<W2<W3,P1<P2<P3D.W1=W2=W3,P1=P2=P3

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A.運動的平均速度大小為$\frac{v}{2}$
B.沿導(dǎo)軌方向的位移大小為$\frac{qR}{Bl}$
C.產(chǎn)生的焦耳熱為$\frac{mgqR}{Bl}$-m$\frac{{v}^{2}}{2}$
D.受到的最大安培力大小為$\frac{{B}^{2}{l}^{2}v}{R}$sinθ

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