7.如圖所示,兩根間距為1m的光滑金屬導軌傾斜放置,與水平面的夾角為53°,導軌底部固定在絕緣水平面上,磁感應強度為1T的勻強磁場垂直于導體框架所在平面,完全相同的金屬棒ab和cd垂直導軌放置,棒ab下面有一壓力傳感器.當用手(帶著絕緣手套)托著棒cd靜止時,壓力傳感器的讀數(shù)為2.0N,現(xiàn)用手推著cd棒貼著導軌勻加速上移s=1.0m時,壓力傳感器的讀數(shù)恰好為0,若每限金屬棒的有效電阻為R=1Ω,其余電阻不計,g取10m/s2,sin53°=0.8,下列判斷不正確的是(  )
A.當壓力傳感器的讀數(shù)恰好為0時,金屬棒cd的速度是4m/s
B.當壓力傳感器的讀數(shù)恰好為0時,手對金屬棒cd沿導軌方向分力為4N
C.當壓力傳感器的讀數(shù)恰好為0時,金屬棒ab中產(chǎn)生的熱功率為4W
D.手推著棒cd上升s=1.0m過程中,手對金屬棒所做的功小于6.0J

分析 由E=BLv求出感應電動勢,由歐姆定律求出電流,然后由安培力公式求出安培力,應用平衡條件求出金屬棒的速度,應用平衡跳線求出手對金屬棒的作用力;
應用電功率公式求出電功率,應用能量守恒定律求出手對金屬棒做功.

解答 解:A、cd切割磁感線產(chǎn)生的感應電動勢:E=BLv,電路電流:I=$\frac{E}{R+R}$=$\frac{BLv}{2R}$,ab棒受到的安培力:F安培=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{2R}$,對ab棒,由平衡條件得:G1=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{2R}$,解得:v=$\frac{2R{G}_{1}}{{B}^{2}{L}^{2}}$=$\frac{2×2×1}{{1}^{2}×{1}^{2}}$=4m/s,故A正確;
B、cd棒向上做勻加速直線運動,v2=2as,加速度:a=$\frac{{v}^{2}}{2s}$=$\frac{{2}^{2}}{2×1}$=2m/s2,cd棒的質(zhì)量:m=$\frac{G}{g}$=$\frac{\frac{{G}_{1}}{sin53°}}{g}$=$\frac{\frac{2}{sin53°}}{10}$=0.25kg,
由牛頓第二定律得:F-F安培-G1=ma,F(xiàn)=F安培+G1+ma=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{2R}$+G1+ma=$\frac{{1}^{2}×{1}^{2}×4}{2×2}$+2+0.25×2=3.5N,故B錯誤;
C、當壓力傳感器的讀數(shù)恰好為0時電路電流:I=$\frac{BLv}{2R}$=$\frac{1×1×4}{2×1}$=2A,ab棒中的熱功率:P=I2R=22×1=4W,故C正確;
D、cd棒做初速度為零的勻加速直線運動,s=$\frac{1}{2}$at2,t=$\sqrt{\frac{2s}{a}}$=1s,金屬棒平均熱功率:$\overline{P}$<$\frac{P}{2}$=2W,由能量守恒定律可知,推力做功轉(zhuǎn)化為cd的動能與焦耳熱,W=$\frac{1}{2}$mv2+2$\overline{P}$t<$\frac{1}{2}$×0.25×42+2×2×1=6J,故D正確;
本題選錯誤的,故選:B.

點評 本題是電磁感應與力學、電學相結(jié)合的綜合題,本題難度較大,分析清楚金屬棒的運動過程是解題的前提與關鍵,應用E=BLv、歐姆定律、安培力公式、平衡條件與牛頓第二定律、能量守恒定律可以解題.

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A.若保持S閉合,N板應向下平移2dB.若保持S閉合,N板應向下平移3d
C.若斷開S后,N板應向下平移2dD.若斷開S后,N板應向下平移3d

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B.在勻強磁場中,若通過單匝線圈的磁通量為BS,則相同放置情況下,通過n匝線圈的磁通量為nBS
C.公式R=$\frac{U}{I}$,不僅適用于線性元件電阻的計算,也適用于非線性元件電阻的計算
D.電流為I、長度為L的通電導線在磁感應強度為B的勻強磁場中受到的安培力為BIL

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(1)畫出與圖甲對應的電路圖
(2)簡要分析本實驗主要誤差來源及對測量結(jié)果的影響實驗誤差來源于電流表內(nèi)阻
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A.B.C.D.

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A.金屬環(huán)中無感應電流產(chǎn)生
B.金屬環(huán)中有順時針方向的感應電流
C.懸掛金屬環(huán)C的豎直線的拉力大于環(huán)的重力
D.懸掛金屬環(huán)C的豎直線的拉力小于環(huán)的重力

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