A. | 棒運動的加速度始終相等 | B. | 通過電阻R的電量之比為1:1 | ||
C. | 通過電阻R的平均電流之比為1:1 | D. | 時間之比為($\sqrt{2}-1$):1 |
分析 金屬棒向右做加速度逐漸減小的減速運動,克服安培力做功,把金屬棒的動能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能;由能量守恒判斷回路產(chǎn)生的內(nèi)能;由牛頓第二定律判斷加速度的大小關(guān)系;由E=BLv求出感應(yīng)電動勢,由歐姆定律求出感應(yīng)電流,最后由電流定義式的變形公式求出感應(yīng)電荷量.
解答 解:A、金屬棒受到的安培力F=BIL=B$\frac{BLv}{R}$L=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$,金屬棒受到的安培力水平向左,金屬棒在安培力作用下做減速運動,速度v越來越小,安培力F逐漸減小,加速度:a=$\frac{F}{m}$=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{mR}$減小,故A錯誤;
B、金屬棒運動過程中,電路產(chǎn)生的感應(yīng)電荷量Q=I△t=$\frac{E}{R}$△t=$\frac{△t}{R}$×$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{△Φ}{R}$=B$\frac{△S}{R}$,從a到b的過程中與從b到c的過程中,回路面積的變化量△S相等,B、R相等,因此,通過棒橫截面積的電荷量相等,故B正確;
C、感應(yīng)電動勢:E=$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{BS}{△t}$,金屬棒做減速運動,已知:ab=bc,金屬棒從a運動到b的時間比從b運動c的時間長,則從a到b的感應(yīng)電動勢大于從b到c的感應(yīng)電動勢,通過R的平均電流值不相等,通過電阻R的平均電流之比不是1:1,故C錯誤;
D、已知:ab=bc,如果金屬棒做勻減速直線運動,金屬棒在從a到b和從b到c的兩個過程中的運動時間之比為($\sqrt{2}-1$):1,金屬棒實際上做加速度減小的減速運動,因此運動時間之比不是($\sqrt{2}-1$):1,故D錯誤;
故選:B.
點評 本題考查綜合運用電磁感應(yīng)、電路知識、牛頓定律、等知識的能力,是一道綜合題,有一定難度,分析清楚金屬棒的運動過程、應(yīng)用安培力公式、牛頓第二定律、運動學(xué)規(guī)律可以解題.
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 木塊A對桌面的壓力為N=Mg+mg-Fsinα | |
B. | 輕彈簧處于拉伸狀態(tài),彈簧的彈力大小為$\sqrt{{F}^{2}-2Fmgsinα+{m}^{2}{g}^{2}}$ | |
C. | 木塊A對桌面的摩擦力大小為f=Fcosα,方向向左 | |
D. | 木塊A對桌面的摩擦力大小為f=Fsinα,方向向右 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 氮氣在甲狀態(tài)下的溫度較高 | |
B. | 甲狀態(tài)做無規(guī)則運動平均速率較大,氮氣分子較多 | |
C. | 乙狀態(tài)下氮氣分子做無規(guī)則運動更劇烈 | |
D. | 某時刻速率為1000m/s的分子在下一時刻的速率一定還是1000m/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 交于OA上的同一點 | |
B. | 交于OA上的不同點,初速度越大,交點越靠近O點 | |
C. | 交于OA上的不同點,初速度越小,交點越靠近O點 | |
D. | 因為小球的初速度和OA距離未知,所以無法確定 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 變大 | B. | 變小 | ||
C. | 不變 | D. | 變大、變小均有可能 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 勵磁線圈中的電流方向是逆時針方向 | |
B. | 若只增大加速電壓,可以使電子流的圓形徑跡的半徑增大 | |
C. | 若只增大線圈中的電流,可以使電子流的圓形徑跡的半徑增大 | |
D. | 若兩線圈間的磁感應(yīng)強(qiáng)度已知,燈絲發(fā)出的電子的初速為零,加速電壓為U,則可通過測量圓形徑跡的直徑來估算電子的比荷 |
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