A. | 初始時刻cd邊所受安培力的大小為$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{R}$-mg | |
B. | 線框中產(chǎn)生的最大感應(yīng)電流大于$\frac{BL{v}_{0}}{R}$ | |
C. | cd邊第一次達(dá)到最下端的時刻,兩根彈簧的彈性勢能總量大于$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{2}$-Q | |
D. | 在cd邊反復(fù)運動過程中,R中產(chǎn)生的電熱最多為$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{2}$ |
分析 對cd棒受力分析,確定棒的運動形式,求解最大速度,再由E=BLv和I=$\frac{E}{R}$及F=BIL分別確定電流和安培力的大小,再由能量守恒定律確定能量關(guān)系.
解答 解:A、初始時刻時,棒的速度為v0,由E=BLv=BLv0,再由I=$\frac{E}{R}$及F=BIL,得cd 邊所受安培力的大小 F=$\frac{{B}_{\;}^{2}{L}_{\;}^{2}{v}_{0}^{\;}}{R}$,故A錯誤;
B、cd棒開始運動后,對cd棒受力分析,受重力和安培力及彈簧彈力,無法確定重力和安培力的關(guān)系,當(dāng)重力大于安培力時,由mg-$\frac{{B}_{\;}^{2}{L}_{\;}^{2}v}{R}$-kx=ma,合力方向向下,可知導(dǎo)體棒可能先做加速度減小的加速運動,
故v0不是速度的最大值,產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢不是最大,感應(yīng)電流不是最大,當(dāng)重力小于安培力時,由 $\frac{{B}_{\;}^{2}{L}_{\;}^{2}v}{R}$+kx-mg=ma,合力方向向上,可知導(dǎo)體棒可能先做加速度減小的減速運動,速度v0為最大值,線框中產(chǎn)生的最大感應(yīng)電流大于等于 $\frac{BL{v}_{0}^{\;}}{R}$,故B正確;
C、cd邊第一次到達(dá)最下端的時刻,由能量守恒定律可知,導(dǎo)體棒的動能和減少的重力勢能轉(zhuǎn)化為焦耳熱及彈簧的彈性勢能,即:mgh+$\frac{1}{2}$m ${v}_{0}^{2}$=Ep+Q,所以:EP-mgh=$\frac{1}{2}$m ${v}_{0}^{2}$-Q,故彈簧彈性勢能大于 $\frac{1}{2}$m ${v}_{0}^{2}$-Q,故C正確;
D、在cd邊反復(fù)運動過程中,可知最后棒靜止在初始位置的下方,設(shè)彈簧的勁度系數(shù)為k,由mg=kx得:x=$\frac{mg}{k}$,由能量守恒定律可知,導(dǎo)體棒的動能和減少的重力勢能轉(zhuǎn)化為焦耳熱及彈簧的彈性勢能,彈性勢能EP=$\frac{1}{2}$kx2=$\frac{{m}_{\;}^{2}{g}_{\;}^{2}}{2k}$,減少的重力勢能為:mgh=$\frac{{m}_{\;}^{2}{g}_{\;}^{2}}{k}$,因重力勢能大于彈性勢能,根據(jù)mgh+$\frac{1}{2}$mv02=Ep+Q,可知熱量應(yīng)大于 $\frac{1}{2}$mv02,故D錯誤;
故選:BC.
點評 本題中弄清棒的運動形式及臨界條件是關(guān)鍵,分別由能量守恒定律和電磁感應(yīng)定律求解電流和安培力大。
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 線圈中的感應(yīng)電流之比I1:I2=1:2 | |
B. | 作用在線圈上的外力大小之比F1:F2=1:2 | |
C. | 線圈中產(chǎn)生的焦耳熱之比Q1:Q2=2:1 | |
D. | 通過線圈某一截面的電荷量之比q1:q2=1:1 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 1s末回路中的電動勢為0.l5V | B. | 1s末回路中的電流為1A | ||
C. | 2s內(nèi)回路產(chǎn)生的電熱為0.01J | D. | 2s末,ab所受安培力大小為0.1N |
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