39、求出電源參數(shù)E和r�����;
(2)再進行“路”的分析——分析電路結構,弄清串�����、并聯(lián)關系,求出相關部分的電流大小����,以便求解安培力����;
(3)然后是“力”的分析——分析研究對象(常是金屬桿、導體線圈等)的受力情況�����,尤其注意其所受的安培力�;
(4)接著進行“運動”狀態(tài)的分析和能量的分析——根據力和運動的關系���,判斷出正確的運動模型及能量轉化關系。
【針對訓練】
1.(2018·山西適應性測試)圖甲��、乙��、丙中除導體棒ab可動外,其余部分均固定不動�。甲圖中的電容器C原來不帶電����,所有導體棒��、導軌電阻均可忽略�����,導體棒和導軌間的摩擦也不計,導體棒ab的質量為m��。圖中裝置均在水平面內,且都處于方向垂直水平面(即
40��、紙面)向下的勻強磁場中�,磁感應強度為B���,導軌足夠長�,間距為L���。今給導體棒ab一個向右的初速度v0����,則( )
A.三種情況下,導體棒ab最終都靜止
B.三種情況下��,導體棒ab最終都做勻速運動
C.圖甲��、丙中ab棒最終都向右做勻速運動
D.圖乙中��,流過電阻R的總電荷量為
答案 D
解析 圖甲中����,導體棒向右運動切割磁感線產生感應電流而使電容器充電,當電容器C極板間電壓與導體棒產生的感應電動勢相等時�,電路中沒有電流,ab棒不受安培力�����,向右做勻速運動。圖乙中�����,導體棒向右運動切割磁感線產生感應電流���,通過電阻R轉化為內能,ab棒速度減小�����,當ab棒的動能全部轉化為內能時,ab棒靜止�。圖丙中�,
41�����、導體棒先受到向左的安培力作用向右做減速運動,速度減為零后再在安培力作用下向左做加速運動���,當導體棒產生的感應電動勢與電源的電動勢相等時���,電路中沒有電流����,ab棒向左做勻速運動�����,A���、B��、C錯誤;圖乙中根據動量定理-BILΔt=0-mv0���,通過的電荷量為q=IΔt=�,D正確�。
2.(2018·石家莊二模)(多選)如圖所示�����,足夠長的光滑水平軌道���,左側軌道間距為0.4 m�,右側軌道間距為0.2 m?���?臻g存在豎直向下的勻強磁場,磁感應強度大小為0.2 T�����。質量均為0.01 kg的金屬棒M����、N垂直導軌放置在軌道上,開始時金屬棒M���、N均保持靜止�,現(xiàn)使金屬棒M以5 m/s 的速度向右運動����,兩金屬棒在運動過程中始
42�����、終相互平行且與導軌保持良好接觸���,M棒總在寬軌上運動,N棒總在窄軌上運動�。已知兩金屬棒接入電路的總電阻為0.2 Ω����,軌道電阻不計�,g=10 m/s2,下列說法正確的是( )
A.M�、N棒在相對運動過程中,回路內產生順時針方向的電流(俯視)
B.M����、N棒最后都以2.5 m/s的速度向右勻速運動
C.從開始到最終勻速運動電路中產生的焦耳熱為6.25×10-2 J
D.在兩棒整個的運動過程中��,金屬棒M����、N在水平導軌間掃過的面積之差為0.5 m2
答案 AD
解析 M�����、N相對運動過程中回路中磁通量減小�,根據楞次定律知感應電流方向為順時針����,故A正確;本題為雙金屬棒模型,根據結論�,終極狀態(tài)
43����、是兩棒做勻速直線運動,最終兩棒產生的電動勢大小相等���,即BLMvM=BLNvN���,又LM=2LN,所以vM=vN�,規(guī)定水平向右為正方向,對M�����、N棒分別應用動量定理得:-BLMIΔt=mvM-mv0��,BLNIΔt=mvN�����,LM=2LN�,聯(lián)立得:mv0-mvM=2mvN,代入vM=vN得vM=1 m/s���,vN=2 m/s���,故B錯誤;Q=mv-mv-mv=0.1 J���,故C錯誤���;由BLNI·Δt=mvN得BLNq=mvN,又q=IΔt=Δt=Δt=�����,聯(lián)立解得ΔS=0.5 m2���,故D正確��。
3.(2018·唐山二模)如圖所示���,兩根平行光滑的金屬導軌M1N1P1-M2N2P2由四分之一圓弧部分與水平部分構成
44����、�����,導軌末端固定兩根絕緣柱�����,弧形部分半徑r=0.8 m����,導軌間距L=1 m,導軌水平部分處于豎直向上的勻強磁場中�����,磁感應強度大小B=2 T�����。兩根完全相同的金屬棒a���、b分別垂直導軌靜置于圓弧頂端M1���、M2處和水平導軌中某位置,兩金屬棒質量均為m=1 kg�、電阻均為R=2 Ω。金屬棒a由靜止釋放��,沿圓弧導軌滑入水平部分�����,此后����,金屬棒b向右運動,在導軌末端與絕緣柱發(fā)生碰撞且無機械能損失�,金屬棒b接觸絕緣柱之前兩棒已勻速運動且未發(fā)生碰撞。金屬棒b與絕緣柱發(fā)生碰撞后���,在距絕緣柱x1=0.5 m的A1A2位置與金屬棒a發(fā)生碰撞��,碰后停在距絕緣柱x2=0.2 m的A3A4位置�,整個運動過程中金屬棒與導軌接觸良
45����、好�����,導軌電阻不計���,g取10 m/s2。求:
(1)金屬棒a剛滑入水平導軌時�,受到的安培力大小�����;
(2)金屬棒b與絕緣柱碰撞后到與金屬棒a碰撞前的過程���,整個回路產生的焦耳熱����;
(3)證明金屬棒a����、b的碰撞是否是彈性碰撞。
答案 (1)4 N (2)3 J (3)見解析
解析 (1)金屬棒a下滑過程:mgr=mv2
v=4 m/s
金屬棒a剛滑入水平導軌時����,感應電動勢:
E=BLv=8 V
回路電流:I==2 A
金屬棒a受到的安培力:F=BIL=4 N����。
(2)以金屬棒a����、b為系統(tǒng)�����,設兩者勻速運動的速度為v1����,在b碰到絕緣柱之前動量守恒:mv=2mv1,v1=2 m/s
46��、
金屬棒b與絕緣柱發(fā)生碰撞后等速率返回����,以兩金屬棒為系統(tǒng)動量仍然守恒,總動量為零�����,0=mva+mvb,即時刻有va=-vb�����,兩金屬棒相向運動到相碰�����,位移大小相等�,均為x1=0.5 m
對金屬棒b由動量定理知:-BLt=mv2-mv1
由法拉第電磁感應定律知:=2BL
=
聯(lián)立得mv2-mv1=-·t,而t=x1��,
代入數(shù)據求得v2=1 m/s
由能量守恒定律得:
Q=×2mv-×2mv=3 J���。
(3)金屬棒a���、b碰后,設速度大小為v3��,金屬棒b減速到零的過程��,由動量定理知:-B′Lt′=0-mv3
由法拉第電磁感應定律知:′=2BL′��,′=
′t′=x1-x2,聯(lián)立得=
47���、mv3
代入數(shù)據求得v3=0.6 m/s
由于×2mv>×2mv��,所以碰撞不是彈性碰撞����。
高考模擬 隨堂集訓
1.(2018·江蘇高考)(多選)如圖所示�����,豎直放置的“”形光滑導軌寬為L����,矩形勻強磁場Ⅰ��、Ⅱ的高和間距均為d����,磁感應強度為B。質量為m的水平金屬桿由靜止釋放����,進入磁場Ⅰ和Ⅱ時的速度相等。金屬桿在導軌間的電阻為R��,與導軌接觸良好,其余電阻不計����,重力加速度為g。金屬桿( )
A.剛進入磁場Ⅰ時加速度方向豎直向下
B.穿過磁場Ⅰ的時間大于在兩磁場之間的運動時間
C.穿過兩磁場產生的總熱量為4mgd
D.釋放時距磁場Ⅰ上邊界的高度h可能小于
答案 BC
解析 由于金
48����、屬桿進入兩個磁場時的速度相等,而穿出磁場后金屬桿做加速度為g的加速運動��,所以金屬桿進入磁場Ⅰ�、Ⅱ時都做減速運動,A錯誤�;對金屬桿受力分析,根據-mg=ma可知�,金屬桿在磁場中做加速度減小的減速運動,其進入磁場Ⅰ后的v-t圖象如圖所示�,由于0~t1和t1~t2圖線與t軸包圍的面積相等(都為d),所以t1>(t2-t1)����,B正確;從進入磁場Ⅰ到進入磁場Ⅱ之前過程中�����,根據能量守恒,金屬棒減小的機械能全部轉化為焦耳熱�,所以Q1=mg·2d,所以穿過兩個磁場過程中產生的熱量為4mgd����,C正確;若金屬桿進入磁場做勻速運動�����,則-mg=0��,得v=��,由前面分析可知金屬桿進入磁場的速度大于����,根據h=得金屬桿釋放時
49�����、距離磁場Ⅰ上邊界的高度應大于=�,D錯誤。
2. (2018·天津高考)真空管道超高速列車的動力系統(tǒng)是一種將電能直接轉換成平動動能的裝置。圖1是某種動力系統(tǒng)的簡化模型�,圖中粗實線表示固定在水平面上間距為l的兩條平行光滑金屬導軌,電阻忽略不計����,ab和cd是兩根與導軌垂直、長度均為l�、電阻均為R的金屬棒,通過絕緣材料固定在列車底部����,并與導軌良好接觸,其間距也為l�����,列車的總質量為m�。列車啟動前,ab�����、cd處于磁感應強度為B的勻強磁場中���,磁場方向垂直于導軌平面向下��,如圖1所示���,為使列車啟動���,需在M、N間連接電動勢為E的直流電源���,電源內阻及導線電阻忽略不計��,列車啟動后電源自動關閉���。
(1)
50、要使列車向右運行�����,啟動時圖1中M�、N哪個接電源正極,并簡要說明理由����;
(2)求剛接通電源時列車加速度a的大?����。?
(3)列車減速時��,需在前方設置如圖2所示的一系列磁感應強度為B的勻強磁場區(qū)域�����,磁場寬度和相鄰磁場間距均大于l����。若某時刻列車的速度為v0,此時ab����、cd均在無磁場區(qū)域,試討論:要使列車停下來�,前方至少需要多少塊這樣的有界磁場?
答案 (1)M接電源正極�,理由見解析
(2)
(3)見解析
解析 (1)列車要向右運動,安培力方向應向右�����,根據左手定則��,接通電源后,金屬棒中電流方向由a到b����,由c到d,故M接電源正極���。
(2)由題意����,啟動時ab�、cd并聯(lián),電阻均為R���,由并聯(lián)電路特點
51��、知ab���,cd中電流均為I=①
每根金屬棒受到的安培力F0=BIl②
設兩根金屬棒所受安培力之和為F,有F=2F0③
根據牛頓第二定律有F=ma?���、?
聯(lián)立①②③④式得a= ⑤
(3)設列車減速時�,cd進入磁場后經Δt時間ab恰好進入磁場,此過程中穿過兩金屬棒與導軌所圍回路的磁通量的變化量為ΔΦ��,平均感應電動勢為E1��,由法拉第電磁感應定律有E1=?�、?
其中ΔΦ=Bl2?、?
設回路中平均電流為I′,由閉合電路歐姆定律有
I′=?��、?
設cd受到的平均安培力為F′���,有F′=BI′l ⑨
以向右為正方向����,設Δt時間內cd受安培力沖量為I沖,有I沖=-F′Δt?��、?
同理可知���,回路出磁場
52、時ab受安培力沖量仍為上述值�,設回路進出一塊有界磁場區(qū)域安培力沖量為I0�,有
I0=2I沖 ?
設列車停下來受到的總沖量為I總�,由動量定理有
I總=0-mv0 ?
聯(lián)立⑥⑦⑧⑨⑩??式得= ?
討論:若恰好為整數(shù),設其為n���,則需設置n塊有界磁場���;若不是整數(shù),設的整數(shù)部分為N�����,則需設置N+1塊有界磁場���。
3. (2016·全國卷Ⅱ)如圖���,水平面(紙面)內間距為l的平行金屬導軌間接一電阻,質量為m����、長度為l的金屬桿置于導軌上。t=0時���,金屬桿在水平向右�、大小為F的恒定拉力作用下由靜止開始運動。t0時刻�����,金屬桿進入磁感應強度大小為B���、方向垂直于紙面向里的勻強磁場區(qū)域,且在磁場中恰好能保持
53�、勻速運動。桿與導軌的電阻均忽略不計�����,兩者始終保持垂直且接觸良好����,兩者之間的動摩擦因數(shù)為μ。重力加速度大小為g��。求:
(1)金屬桿在磁場中運動時產生的電動勢的大?。?
(2)電阻的阻值����。
答案 (1)Blt0 (2)
解析 (1)設金屬桿進入磁場前的加速度大小為a��,由牛頓第二定律得
F-μmg=ma①
設金屬桿到達磁場左邊界時的速度為v�����,由運動學公式有
v=at0②
當金屬桿以速度v在磁場中運動時�����,由法拉第電磁感應定律��,桿中的電動勢為
E=Blv③
聯(lián)立①②③式可得
E=Blt0④
(2)設金屬桿在磁場區(qū)域中勻速運動時���,金屬桿中的電流為I,根據歐姆定律
I=⑤
式中
54�����、R為電阻的阻值����。金屬桿所受的安培力為
F安=BIl⑥
因金屬桿做勻速運動,由牛頓運動定律得
F-μmg-F安=0⑦
聯(lián)立④⑤⑥⑦式得
R=����。
4.(2016·浙江高考)小明設計的電磁健身器的簡化裝置如圖所示�����,兩根平行金屬導軌相距l(xiāng)=0.50 m���,傾角θ=53°,導軌上端串接一個R=0.05 Ω的電阻���。在導軌間長d=0.56 m的區(qū)域內,存在方向垂直導軌平面向下的勻強磁場��,磁感應強度B=2.0 T���。質量m=4.0 kg的金屬棒 CD水平置于導軌上����,用絕緣繩索通過定滑輪與拉桿GH相連�。CD棒的初始位置與磁場區(qū)域的下邊界相距s=0.24 m。一位健身者用恒力F=80 N拉動GH桿����,CD棒
55、由靜止開始運動,上升過程中CD棒始終保持與導軌垂直�����。當CD棒到達磁場上邊界時健身者松手�,觸發(fā)恢復裝置使CD棒回到初始位置(重力加速度g=10 m/s2,sin53°=0.8��,不計其他電阻�����、摩擦力以及拉桿和繩索的質量)�。求:
(1)CD棒進入磁場時速度v的大小���;
(2)CD棒進入磁場時所受的安培力FA的大??�;
(3)在拉升CD棒的過程中��,健身者所做的功W和電阻產生的焦耳熱Q��。
答案 (1)2.4 m/s (2)48 N (3)64 J 26.88 J
解析 (1)由牛頓定律a==12 m/s2①
進入磁場時的速度v==2.4 m/s②
(2)感應電動勢E=Blv③
感應電流I
56��、=④
安培力FA=BIl⑤
代入得FA==48 N⑥
(3)健身者做功W=F(s+d)=64 J⑦
由牛頓定律F-mgsinθ-FA=0⑧
CD棒在磁場區(qū)做勻速運動
在磁場中運動時間t=⑨
焦耳熱Q=I2Rt=26.88 J。
5.(2017·天津高考)電磁軌道炮利用電流和磁場的作用使炮彈獲得超高速度���,其原理可用來研制新武器和航天運載器��。電磁軌道炮示意如圖��,圖中直流電源電動勢為E�����,電容器的電容為C��。兩根固定于水平面內的光滑平行金屬導軌間距離為l,電阻不計�����。炮彈可視為一質量為m���、電阻為R的金屬棒MN���,垂直放在兩導軌間處于靜止狀態(tài),并與導軌良好接觸����。首先開關S接1�,使電容器完全充電
57��、��。然后將S接至2����,導軌間存在垂直于導軌平面、磁感應強度大小為B的勻強磁場(圖中未畫出)�,MN開始向右加速運動。當MN上的感應電動勢與電容器兩極板間的電壓相等時��,回路中電流為零�,MN達到最大速度,之后離開導軌���。問:
(1)磁場的方向��;
(2)MN剛開始運動時加速度a的大?����?���;
(3)MN離開導軌后電容器上剩余的電荷量Q是多少。
答案 (1)垂直于導軌平面向下 (2)
(3)
解析 (1)將S接1時�����,電容器充電��,上極板帶正電�����,下極板帶負電�����,當將S接2時�����,電容器放電�����,流經MN的電流由M到N�,又知MN向右運動,由左手定則可知磁場方向垂直于導軌平面向下��。
(2)電容器完全充電后��,兩極板間
58��、電壓為E��,當開關S接2時�,電容器放電,設剛放電時流經MN的電流為I�����,有
I=①
設MN受到的安培力為F����,有
F=IlB②
由牛頓第二定律,有
F=ma③
聯(lián)立①②③式得
a=④
(3)當電容器充電完畢時��,設電容器上電荷量為Q0��,有
Q0=CE⑤
開關S接2后�����,MN開始向右加速運動,速度達到最大值vmax時�����,設MN上的感應電動勢為E′�,有
E′=Blvmax⑥
依題意有
E′=⑦
設在此過程中MN的平均電流為,MN上受到的平均安培力為�����,有
=lB⑧
由動量定理����,有
Δt=mvmax-0⑨
又Δt=Q0-Q⑩
聯(lián)立⑤⑥⑦⑧⑨⑩式得
Q=。
配套課時作業(yè)
59����、
時間:60分鐘 滿分:100分
一、選擇題(本題共5小題��,每小題10分�����,共50分�。其中1~2為單選,3~5為多選)
1. (2018·保定一模改編)如圖所示�����,豎直平行光滑金屬導軌間距為L����,上端接阻值為R的電阻,下端接電源和開關K�����,電源電動勢為E�����,內阻為R�,整個裝置處于垂直導軌平面的勻強磁場中。當開關閉合時�����,一質量為m���,電阻也為R的金屬棒恰好能靜止在導軌上�����,金屬棒與導軌一直保持良好接觸�����,導軌足夠長且不計電阻�����,重力加速度為g����。下列說法正確的是( )
A.磁感應強度B=
B.磁場方向垂直導軌平面向里
C.斷開開關后,金屬棒做勻加速直線運動
D.斷開開關后����,金屬棒最終速度為
60、
答案 B
解析 設金屬棒中電流強度為I����,勻強磁場的磁感應強度為B,由于金屬棒靜止����,則mg=BIL,對于整個電路�,由閉合電路的歐姆定律得E=2IR+IR,聯(lián)立解得:B=����,故A錯誤。由左手定則可知磁感應強度B的方向垂直導軌平面向里�,故B正確。斷開開關后���,金屬棒做a越來越小的加速運動��,最終勻速��,處于平衡狀態(tài)���,棒中電流強度仍為I,設感應電動勢為E′����,再由歐姆定律得E′=2IR,設金屬棒最終的速度大小為v����,由法拉第電磁感應定律得E′=BLv���,聯(lián)立各式解得:v=,故C��、D錯誤���。
2.(2018·長春質檢)如圖所示�,在光滑的水平面上方��,有兩個磁感應強度大小均為B����、方向相反的水平勻強磁場,PQ為兩個磁場
61�����、的理想邊界�����,磁場范圍足夠大����。一個邊長為a�、質量為m�����、電阻為R的單匝正方形金屬線框�,以速度v沿垂直磁場方向從如圖所示的實線位置Ⅰ開始向右運動�,當線框運動到各有一半面積在兩個磁場中的位置Ⅱ時,線框的速度為�����。則下列說法不正確的是( )
A.在位置Ⅱ時線框中的電功率為
B.此過程中回路產生的電能為mv2
C.在位置Ⅱ時線框的加速度大小為
D.此過程中通過導線橫截面的電荷量為
答案 C
解析 線框經過位置Ⅱ時���,線框左右兩邊均切割磁感線��,所以此時的感應電動勢E=Ba×2=Bav����,故線框中的電功率P==�����,A正確;線框從位置Ⅰ到位置Ⅱ的過程中�����,動能減少量ΔEk=mv2-m·2=mv2�����,根據能
62�����、量守恒定律可知�����,此過程中回路產生的電能為mv2�����,B正確�;線框在位置Ⅱ時,左右兩邊所受安培力大小均為F=Ba=�����,根據左手定則可知,線框左右兩邊所受安培力的方向均向左��,故此時線框的加速度大小為a==��,C錯誤����;由q=Δt、=�、=三式聯(lián)立����,解得q=,線框在位置Ⅰ時其磁通量為Ba2����,而線框在位置Ⅱ時其磁通量為零,故q=���,D正確���。
3.(2019·福建省五校聯(lián)考)如圖所示,空間存在一有邊界的條形勻強磁場區(qū)域��,磁場方向與豎直平面(紙面)垂直,磁場邊界的間距為L��,一質量為m�����、邊長也為L的正方形導線框沿豎直方向運動��,線框所在平面始終與磁場方向垂直�����,且線框上�、下邊始終與磁場的邊界平行。t=0時刻線框的上邊恰好與
63���、磁場的下邊界重合(圖中位置Ⅰ)���,線框的速度為v0,經歷一段時間后�,當線框的下邊恰好與磁場的上邊界重合時(圖中位置Ⅱ),線框的速度剛好為零�,此后,線框下落,經過一段時間回到初始位置Ⅰ(不計空氣阻力)��,則( )
A.上升過程中合力做的功與下降過程中合力做的功相等
B.上升過程中線框產生的熱量比下降過程中線框產生的熱量多
C.上升過程中�����,線框的加速度逐漸減小
D.上升過程克服重力做功的平均功率小于下降過程重力做功的平均功率
答案 BC
解析 線框在穿過磁場過程中要克服安培力做功�����,在線框上升過程中���,安培力與重力均與運動方向相反�����,都做負功,而在線框下降過程中�����,重力做正功����,安培力做負功,
64�、即上升過程中合力做的功大于重力做的功�,下降過程中合力做的功小于重力做的功���,即上升過程中合力做功大于下降過程中合力做的功��,A錯誤����;分析線框的運動過程可知��,對應于同一位置���,上升過程的安培力大于下降過程的安培力�����,而上升��、下降位移相等�,故上升過程克服安培力做功大于下降過程中克服安培力做的功�,故上升過程中線框產生的熱量多,所以B正確��;以線框為對象受力分析可知,線框在上升過程中做減速運動�,有F安+mg=ma,F(xiàn)安=���,故有a=g+v��,所以上升過程中���,隨著速度逐漸減小,加速度也逐漸減小��,故C正確����;線框在下降過程中做加速運動,有a′=g-����,由此可知���,下降過程中的平均加速度小于上升過程的平均加速度���,而上升、下降的
65、位移相等��,故可知上升時間較短�,下降時間較長,兩過程中重力做功大小相同��,由功率公式可知�,上升過程克服重力做功的平均功率大于下降過程重力做功的平均功率,所以D錯誤����。
4.(2018·南寧摸底)如圖所示,固定的豎直光滑金屬導軌間距為L����,上端接有阻值為R的電阻,導軌處在方向水平且垂直于導軌平面向里����、磁感應強度為B的勻強磁場中,質量為m��、電阻為r的導體棒與勁度系數(shù)為k的一端固定的輕彈簧相連放在導軌上���,導軌的電阻忽略不計��。初始時刻����,彈簧處于伸長狀態(tài),其伸長量為x1=�����,此時導體棒具有豎直向上的初速度v0��。在沿導軌往復運動的過程中�����,導體棒始終與導軌垂直并保持良好接觸����。已知重力加速度大小為g,則下列說法正確的
66����、是( )
A.初始時刻導體棒兩端的電壓為BLv0
B.初始時刻導體棒加速度的大小為2g
C.導體棒最終靜止,此時彈簧的壓縮量為
D.導體棒開始運動直到最終靜止的過程中�,回路產生的焦耳熱為mv+
答案 CD
解析 初始時導體棒以初速度v0向上運動,根據法拉第電磁感應定律�,初始時的感應電動勢E=BLv0,通過電阻R的電流I==����,導體棒兩端的電壓U=IR=,A錯誤�����;初始時刻���,導體棒受到豎直向下的重力mg����、輕彈簧向下的拉力F=kx1=mg和豎直向下的安培力FA=BIL作用�����,根據牛頓第二定律�,mg+F+FA=ma,解得導體棒的加速度大小a=2g+����,一定大于2g,B錯誤��;當最終導體棒靜止時,導體棒中感應電流為零�,所受安培力為零,在重力和輕彈簧的彈力作用下受力平衡����,輕彈簧處于壓縮狀態(tài),mg=kx2���,解得此時輕彈簧的壓縮量x2=�����,C正確���;由于初始時刻和最終輕彈簧的形變量大小相同,輕彈簧的彈性勢能相等����,重力做功mg(x1+x2),導體棒動能減少mv�����,根據能量守恒定律和功能關系可知��,導體棒從開始運動直到最終靜止的過程中,回路產生的焦耳熱為Q=mv+���,D正確。
5.(2018·山東六校聯(lián)
2020高考物理一輪復習 第十章 第3講 電磁感應規(guī)律的綜合應用學案(含解析)
