A. | 0<t≤$\frac{L}{2{v}_{0}}$時(shí)間內(nèi),金屬桿中電流保持大小不變 | |
B. | t>$\frac{L}{2{v}_{0}}$后,金屬桿中電流大小不變 | |
C. | t=$\frac{L}{4{v}_{0}}$時(shí),外力大小是$\frac{{B}^{2}L{v}_{0}}{(1+\sqrt{2}){R}_{0}}$ | |
D. | t=$\frac{L}{{v}_{0}}$時(shí),桿受的安培力大小是$\frac{{B}^{2}L{v}_{0}}{(\sqrt{2}+2){R}_{0}}$ |
分析 0<t≤$\frac{L}{2{v}_{0}}$時(shí)間內(nèi),金屬桿有效切割長(zhǎng)度均勻增大,產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)均勻增大,回路的電阻也均勻增大,由E=BLv和歐姆定律列式分析感應(yīng)電流的變化情況.求得安培力,由平衡條件求外力的大。
解答 解:A、0<t≤$\frac{L}{2{v}_{0}}$時(shí)間內(nèi),金屬桿從O點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到PQ處,有效的切割長(zhǎng)度 l=2v0t,回路的總電阻為 R=(2$\sqrt{2}$v0t+2v0t)R0,金屬桿中電流為
I=$\frac{Bl{v}_{0}}{R}$=$\frac{B•2{v}_{0}t•{v}_{0}}{(2\sqrt{2}{v}_{0}t+2{v}_{0}t){R}_{0}}$=$\frac{B{v}_{0}}{(\sqrt{2}+1){R}_{0}}$=定值,所以金屬桿中電流保持大小不變.故A正確.
B、t>$\frac{L}{2{v}_{0}}$后,金屬桿從PQ處向右運(yùn)動(dòng),產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)不變,回路的電阻增大,所以桿中電流減小,故B錯(cuò)誤.
C、t=$\frac{L}{4{v}_{0}}$時(shí),由上知桿中電流為 I=$\frac{B{v}_{0}}{(\sqrt{2}+1){R}_{0}}$,金屬桿有效的切割長(zhǎng)度 l=2v0t=$\frac{L}{2}$,桿所受的安培力大小為 F安=BIl
由于金屬桿勻速運(yùn)動(dòng),則外力大小為 F=F安,聯(lián)立解得 F=$\frac{{B}^{2}L{v}_{0}}{2(1+\sqrt{2}){R}_{0}}$,故C錯(cuò)誤.
D、t=$\frac{L}{{v}_{0}}$時(shí),金屬桿離O點(diǎn)的距離為L(zhǎng).回路的總電阻為 R=($\sqrt{2}$L+2L)R0=($\sqrt{2}$+2)LR0.
金屬桿產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為 E=Blv0,桿中電流為 I=$\frac{E}{R}$
桿受的安培力大小是 F安=BIl,聯(lián)立解得 F安=$\frac{{B}^{2}L{v}_{0}}{(\sqrt{2}+2){R}_{0}}$.故D正確.
故選:AD
點(diǎn)評(píng) 解決本題時(shí),要注意分析金屬桿有效的切割長(zhǎng)度,熟練運(yùn)用法拉第電磁感應(yīng)定律、歐姆定律求得安培力的表達(dá)式.還要注意回路的電阻是變化的.
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A. | 只要知道氣體的摩爾體積和阿伏伽德羅常數(shù),就可以算出氣體分子的體積 | |
B. | 液晶具有液體的流動(dòng)性,同時(shí)具有晶體的各向異性特征 | |
C. | 一定質(zhì)量的理想氣體,既對(duì)外做功又向外放熱是不可能的 | |
D. | 緩慢壓縮一定量氣體,若此過(guò)程氣體溫度不變,則外界對(duì)氣體做正功但氣體內(nèi)能不變 | |
E. | 第二類永動(dòng)機(jī)不可能制成,說(shuō)明機(jī)械能可以全部轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,內(nèi)能卻不能全部轉(zhuǎn)化為機(jī)械能同時(shí)又不引起其他變化 |
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