18.如圖所示,MN和PQ是電阻不計的平行金屬導(dǎo)軌,其間距為L,導(dǎo)軌彎曲部分光滑,平直部分粗糙,二者平滑連接.右端接一個阻值為R的定值電阻.平直部分導(dǎo)軌左邊區(qū)域有寬度為d、方向豎直向上、磁感應(yīng)強度大小為B的勻強磁場.質(zhì)量為m、電阻也為R的金屬棒從高度為h處靜止釋放,到達磁場右邊界處恰好停止.已知金屬棒與平直部分導(dǎo)軌間的動摩擦因數(shù)為μ,金屬棒與導(dǎo)軌間接觸良好.則金屬棒穿過磁場區(qū)域的過程中( 。
A.流過定值電阻的電流方向是N→QB.通過金屬棒的電荷量為$\frac{BdL}{2R}$
C.金屬棒滑過$\fracg0l9ua0{2}$時的速度大于$\frac{\sqrt{2gh}}{2}$D.金屬棒產(chǎn)生的焦耳熱為$\frac{1}{2}$(mgh-μmgd)

分析 由右手定則可以判斷出感應(yīng)電流的方向;應(yīng)用法拉第電磁感應(yīng)定律、歐姆定律、電流定義式可以求出通過電阻的電荷量;克服安培力做功轉(zhuǎn)化為焦耳熱,由動能定理(或能量守恒定律)可以求出克服安培力做功,導(dǎo)體棒產(chǎn)生的焦耳熱.

解答 解:A、金屬棒下滑到底端時速度向右,而且磁場豎直向上,根據(jù)右手定則可以知道流過定值電阻的電流方向是Q→N,故A錯誤;
B、通過金屬棒的電荷量為:q=$\overline{I}$t=$\frac{\overline{E}}{2R}$t=$\frac{BL\overline{v}t}{2R}$=$\frac{BLd}{2R}$,故B正確; 
C、金屬棒剛進入磁場時的速度 v=$\sqrt{2gh}$,由于金屬棒進入磁場后做加速度減小的變減速運動,前$\fracy0k0ipq{2}$內(nèi)速度較大,克服安培力做功較多,棒的動能損失較大,所以金屬棒滑過$\fracf1gzkv5{2}$時的速度小于$\frac{1}{2}\sqrt{2gh}$.故C錯誤;
D、根據(jù)動能定理則:mgh-μmgd-W=0,則克服安培力所做的功為W=mgh-μmgd;電路中產(chǎn)生的焦耳熱等于克服安培力做功,所以金屬棒產(chǎn)生的焦耳熱為$\frac{1}{2}$(mgh-μmgd),故D正確.
故選:BD.

點評 本題要熟練運用右手定則判斷感應(yīng)電流方向,由法拉第電磁感應(yīng)定律、閉合電路歐姆定律推導(dǎo)感應(yīng)電量與滑行距離的關(guān)系,對學(xué)生能力要求較高,需加強這方面的訓(xùn)練.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

9.如圖所示,足夠長的圓柱形氣缸豎直放置,其橫截面積為S=1×10-3m2,氣缸內(nèi)有質(zhì)量m=2kg的活塞,活塞與氣缸壁封閉良好,不計摩擦.開始時活塞被銷子K銷于如圖位置,離缸底L1=12cm,此時氣缸內(nèi)被封閉氣體的壓強為P1=1.5×105 Pa,溫度為T1=300K.外界大氣壓為P0=1.0×105Pa,g=10m/s2
①現(xiàn)對密閉氣體加熱,當(dāng)溫度升到T2=400K,其壓強P2多大?
②若在此時拔去銷子K,活塞開始向上運動,當(dāng)它最后靜止在某一位置時,氣缸內(nèi)氣體的溫度降為T3=360K,則這時活塞離缸底的距離L3為多少?
③保持氣體溫度為360K不變,讓氣缸和活塞一起在豎直方向作勻變速直線運動,為使活塞能停留在離缸底L4=16cm處,則求氣缸和活塞應(yīng)作勻加速直線運動的加速度a大小及方向.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

9.下列說法正確的是( 。
A.一切與熱現(xiàn)象有關(guān)的宏觀自然過程都是不可逆的
B.液晶顯示屏是應(yīng)用液晶的光學(xué)各向異性制成的
C.技術(shù)成熟后從單一熱源吸收熱量全部變成有用的功是可能的
D.一定質(zhì)量的理想氣體,溫度升高,其內(nèi)能一定增加
E.分子間的引力隨份子距離的增大而增大,分子間的斥力隨份子間距離的增大而減小

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

6.如圖所示,在xOy平面的第Ⅰ、Ⅳ象限內(nèi)存在電場強度E=10V/m,沿x軸正方向的勻強電場,在第Ⅱ、Ⅲ象限內(nèi)存在磁感應(yīng)強度B=0.5T、方向垂直xOy平面且向里的勻強磁場.一個帶負電的粒子比荷為$\frac{q}{m}$=260C/kg,在x=0.06m處的P點以v0=8m/s的初速度沿y軸正方向開始運動,不計帶電粒子的重力,求:
(1)帶電粒子開始運動后第一次通過y軸使距O點的距離;
(2)帶電粒子進入磁場后經(jīng)多長時間第一次返回電場以及帶電粒子運動的周期.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.如圖所示是一透明圓柱的橫截面,其半徑為R,AB是一條直徑.今有一束平行單色光沿與AB平行的方向射向圓柱體,若一條入射光線經(jīng)折射后恰好經(jīng)過B點,且這條光線到AB間的距離是$\frac{\sqrt{3}}{2}$R.光在真空中傳播速度為c.則下列說法正確的是(  )
A.從B點射出的光在圓柱中傳播時間為$\frac{\sqrt{6}R}{c}$
B.從B點射出的光在圓柱中傳播時間為$\frac{3R}{c}$
C.該透明圓柱體的折射率為$\sqrt{5}$
D.該透明圓柱體的折射率為$\sqrt{2}$

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

3.如圖所示,質(zhì)量均為m的A、B兩球之間系著一根不計質(zhì)量的提高,放在光滑的水平面上,A球緊靠豎直墻壁,今用水平力F將B球向左推壓,當(dāng)彈簧彈性勢能為EP時,突然將F撤去,求彈簧第一次伸長最大時的彈性勢能.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

10.所受重力G1=8N的砝碼懸掛在細繩PA和PB的結(jié)點上,PA偏離豎直方向37°角,PB在水平方向,且連在所受重力為G2=100N的木塊上,木塊靜止于傾角為37°的斜面上,如圖所示(已知sin37°=0.6 cos37°=0.8),求:
(1)細繩PA和PB上的拉力大;
(2)斜面對木塊的摩擦力和彈力.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

7.如圖所示,兩個電量均為Q的等量異種點電荷,分別被固定在一底邊邊長為$\sqrt{2}$d的等腰直角三角形ABC底邊AB的兩個頂點上,AB水平.一個質(zhì)量為m、電量為+q(q<<Q)的帶電小球,被長為L的絕緣輕質(zhì)細線懸掛于O點,O點在C點的正上方.現(xiàn)將細線拉至水平,由M點靜止釋放小球,小球向下運動到最低點時,速度為v.之后小球繼續(xù)上升擺到N點,N點與M點關(guān)于OC對稱.已知靜電力常量為k,重力加速度為g,若取AB的中點D的電勢為零,試求:
(1)在A、B所形成的電場中,C點的電場EC;
(2)在A、B所形成的電場中,M點的電勢φM;
(3)小球上升到N點時速度vN的大。

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

8.如圖所示,帶有正電荷的A粒子和B粒子同時從勻強磁場的邊界上的P點分別以30°和60°(與邊界的交角)射入磁場,又同時從磁場邊界上的Q點飛出,設(shè)邊界上方的磁場范圍足夠大,下列說法中正確的是( 。
A.若A粒子是α粒子,則B粒子可能是質(zhì)子
B.A粒子做完整圓周運動的周期比B粒子的大
C.A粒子速度跟B粒子的速度大小相等
D.A粒子軌跡的半徑小于B粒子的軌跡半徑

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