19.如圖所示,兩根不計電阻的光滑金屬導軌MN、PQ并排固定在同一絕緣水平面上,將兩根完全相同的導體棒a、b靜止置于導軌上,兩棒與導軌接觸良好且與導軌垂直,整個裝置處于豎直向下的勻強磁場中.已知兩導軌間的距離為L,導體棒的質(zhì)量均為m,現(xiàn)突然給導體棒b一水平瞬間沖量使之產(chǎn)生一向右的初速度v0,下列說法正確的是( 。
A.據(jù)上述已知量可求出棒a的最終速度
B.據(jù)上述已知量可求出通過棒a的最大電量
C.據(jù)上述已知量可求出棒a上產(chǎn)生的總焦耳熱
D.據(jù)上述已知量可求出棒a、b間的最大間距

分析 分析兩棒的運動情況:由題,突然給導體棒b一水平瞬間的沖量使之產(chǎn)生向右的初速度vo,b棒將向右切割磁感線產(chǎn)生感應電動勢,a棒受到向右的安培力而做加速運動,a棒向右運動時,也產(chǎn)生感應電動勢,此感應電動勢與a的感應電動勢方向相反,使回路中電流減小,則b向右做加速度減小的變減速運動,而a向右做加速減小的變加速運動,當兩者速度相等時,回路中磁通量不變,沒有感應電流產(chǎn)生,兩者將一起做勻速運動,而且速度相同.根據(jù)動量守恒可求出a棒最終的速度.由能量守恒定律可求出棒a上產(chǎn)生的總焦耳熱.由動量定理,可列出通過棒a的最大電量表達式,分析能否求出.運用積分法對a研究,分析能否求出兩棒最大的間距.

解答 解:A、突然給導體棒b一水平瞬間的沖量使之產(chǎn)生向右的初速度vo后,b向右做加速度減小的變減速運動,而a向右做加速減小的變加速運動,當兩者速度相等時,一起做勻速運動,由于兩棒組成的系統(tǒng),外力的矢量和為零,由動量守恒得:mv0=2mv,解得棒a的最終速度為:v=$\frac{1}{2}$v0,故A正確.
B、根據(jù)動量定理得:對a有:B$\overline{I}$L•△t=mv,電荷量為:q=$\overline{I}$•△t,通過棒a的最大電量為:q=$\frac{m{v}_{0}}{2BL}$,由于B未知,則電量q無法求出,故B錯誤.
C、根據(jù)能量守恒定律得:棒a上產(chǎn)生的總焦耳熱為:Q=$\frac{1}{2}$($\frac{1}{2}$mv02-2×$\frac{1}{2}$mv2)=$\frac{1}{8}$mv02,即可求出棒a上產(chǎn)生的總焦耳熱,故C正確.
D、設在a、b速度達到相同前某一時刻速度大小分別為v1和v2,則回路中總感應電動勢為:E=BL(v1-v2),對a:在一段極短的時間△t內(nèi),
速度的變化量為:△v=a△t=$\frac{F}{m}$△t,安培力:F=BIL=B$\frac{BL({v}_{1}-{v}_{2})}{R}$L=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}({v}_{1}-{v}_{2})}{R}$,
速度的變化量為:△v=$\frac{1}{m}$•$\frac{{B}^{2}{L}^{2}}{R}$(v1-v2)△t=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}}{mR}$(v1△t-v2△t)=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}}{mR}$(△x1-△x2),
∑△v=∑$\frac{{B}^{2}{L}^{2}}{mR}$(△x1-△x2
解得:$\frac{{v}_{0}}{2}$=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}}{mR}$(x1-x2
棒a、b間的最大間距為S=S0+(x1-x2)=S0+$\frac{mR}{2{B}^{2}{L}^{2}}$,S0是兩棒原來的間距,
由于S0、B、R均未知,故棒a、b間的最大間距無法求出,故D錯誤.
故選:AC.

點評 本題是雙棒類型,運用力學的三大規(guī)律研究:動量守恒、動量定理、能量守恒,難點是研究兩棒的最大間距,采用積分的方法,要嘗試運用,以期熟練掌握.

練習冊系列答案
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9.如圖所示,x軸正方向水平向右,y軸正方向豎直向上,在xOy平面內(nèi)存在與y軸平行的勻強電場,圓心在O1(0,R)、半徑為R的圓形區(qū)域內(nèi)存在與xOy平面垂直的勻強磁場,在O1的左邊垂直x軸放置一微粒發(fā)射裝置,它可在0<y<2R的范圍內(nèi)沿x軸正方向發(fā)射出大量質(zhì)量均為m、電荷量均為q、初速度均為v的帶負電微粒.重力加速度為g.
(1)若從微粒發(fā)射裝置上的A點(AO1水平)射出的帶電微粒平行于x軸從C點進入磁場區(qū)域,并從坐標原點O沿y軸負方向離開,求電場的電場強度和磁場的磁感應強度的大小和方向;
(2)若其他條件不變,只將磁場反向,求從發(fā)射裝置上距x軸$\frac{R}{2}$處射出的微粒離開圓形磁場區(qū)域時的位置坐標以及該微粒在磁場中運動的時間;
(3)若其他條件不變,只將這些帶電微粒的初速度變?yōu)?v,請分析并判斷它們與x軸相交的區(qū)域范圍.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

10.豎直平面內(nèi)有一金屬環(huán),半徑為a,總電阻為R,超感應強度為B的勻強磁場垂直穿過半個金屬環(huán)平面(如圖所示),與環(huán)的最高點A鉸鏈連接的長度為2a,電阻為$\frac{R}{2}$的導體棒AB由水平位置緊貼環(huán)面擺下,當擺到豎直位置時,B點的線速度為v,則這時AB兩端的電壓大小為( 。
A.$\frac{Bav}{2}$B.$\frac{3Bav}{8}$C.$\frac{Bav}{4}$D.$\frac{Bav}{3}$

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

7.如圖所示,一半徑為R,內(nèi)表面粗糙程度處處相同的半圓形軌道豎直固定放置,直徑POQ水平.一質(zhì)量為m的小球自P點正上方高度R處由靜止開始下落,恰好從P點進入軌道.小球滑到軌道最低點N時,對軌道的壓力為4mg,重力加速度的大小為g,小球可視為質(zhì)點,不計空氣阻力.
(1)求小球運動到N點時的速度大。
(2)求小球從P點運動到N點的過程中摩擦力所做的功;
(3)試通過計算分析說明小球能否到達Q點?若不能,請說明理由;若能,請說明小球到達Q點時的速度是否為0.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.如圖所示,正方形ABCD以坐標原點O為中心,關于x軸對稱,與x軸交于M、N兩點,帶電量均為Q的點電荷固定在正方形的四個頂點,其中A、B處點電荷帶正電,C、D處點電荷帶負電.下列說法正確的是( 。
A.M、N兩點電場強度等大反向
B.在x軸上從M點到N點,電勢先降低后升高
C.在x軸上M點左側、N點右側都存在場強為零的點
D.負檢驗電荷在M點具有的電勢能比其在N點的電勢能多

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.下列說法正確的是(  )
A.相對論認為空間和時間與物質(zhì)的運動狀態(tài)無關
B.自然光在玻璃表面的反射光是偏振光
C.根據(jù)麥克斯韋的電磁場理論可知,變化的電場周圍一定可以產(chǎn)生變化的磁場
D.驗鈔機是利用紅外線使鈔票上的熒光物質(zhì)發(fā)光效應進行防偽的

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11.籃球運動員通常伸出雙手迎接傳來的籃球,接球時兩手隨球迅速收縮至胸前.這樣做的目的是(  )
A.增加作用時間,減小球對手的沖量
B.增加作用時間,減小球對手的沖擊力
C.減小作用時間,減小球的動量變化量
D.減小作用時間,增加球的動量變化量

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

8.如圖所示,質(zhì)量相等的兩物體A、B處于同一高度,A自由下落,B沿固定在地面上的光滑斜面從靜止開始下滑,最后到達同一水平面,則( 。
A.重力對兩物體做功相同
B.重力的平均功率相同
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D.到達底端時重力的瞬時功率PA大于PB

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9.人靜止在地面時,人和地球間的作用力和反作用力有(  )
A.4 對B.3 對C.2 對D.1對

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