3.如圖所示,矩形平面導線框abcd位于豎直平面內(nèi),水平邊ab長l1,豎直邊bc長l2,線框質(zhì)量為m,電阻為R.線框下方有一磁感應強度為B、方向與線框平面垂直的勻強磁場區(qū)域,該區(qū)域的上、下邊界PP′和QQ′均與ab平行,兩邊界間的距離為H,H>l2.讓線框從dc邊距邊界PP′的距離為h處自由下落,已知在dc邊進人磁場后、ab邊到達邊界PP′前的某一時刻,線框的速度已達到這一階段的最大值,重力加速度為g,則( 。
A.當dc邊剛進磁場時,線框速度為$\sqrt{2gh}$
B.當ab邊剛到達邊界PP′時,線框速度為$\frac{mgR}{{B}^{2}{{l}_{2}}^{2}}$
C.當dc邊剛到達邊界QQ′時,線框速度為$\sqrt{(\frac{mgR}{{B}^{2}{{l}_{1}}^{2}})^{2}+2g(H-{l}_{2})}$
D.從線框開始下落到dc邊剛到達邊界的QQ′過程中,線框產(chǎn)生的焦耳熱為mg(h+l2)-$\frac{{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{2{B}^{4}{{l}_{2}}^{4}}$

分析 線框勻速進入磁場,重力與安培力平衡.安培力與速度成正比,根據(jù)安培力經(jīng)驗公式 F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}V}{R}$,由安培力可求出速度.根據(jù)能量守恒求解焦耳熱.
由動能定理和功的計算公式,求出重力做的功W

解答 解:A、根據(jù)動能定理得:mgh=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,故當dc邊剛進磁場時,線框速度為$\sqrt{2gh}$.故A正確.
B、當dc邊受的安培力F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}V}{R}$=mg時,線框速度達到最大,大小 v=$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$,其中L=L1,故B錯誤.
C、從ab邊進入磁場到dc邊到達QQ′邊時,應用動能定理得:mg(H-L2)=$\frac{1}{2}m(V{′}^{2}-{V}^{2})$,解得:V′=$\sqrt{(\frac{mgR}{{B}^{2}{{l}_{1}}^{2}})^{2}+2g(H-{l}_{2})}$,故C正確
D、從線框開始下落到dc邊剛到達邊界的QQ′過程中,由動能定理:mg(h+H)=$\frac{1}{2}mV{′}^{2}+Q$,線框產(chǎn)生的焦耳熱Q=$mg(h+{L}_{2})-\frac{{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{2{B}^{4}{L}_{1}^{4}}$,D錯誤.
故選:AC

點評 本題是電磁感應中的力學問題,求解安培力和分析能量如何轉(zhuǎn)化是兩個關鍵,考查電磁感應、動能定理、平衡條件等知識綜合應用和分析能力

練習冊系列答案
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B.磁極和磁極、磁體和通電導體之間的相互作用都是通過磁場發(fā)生的
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8.如圖所示,理想變壓器原、副線圈匝數(shù)之比為10:1,原線圈接在頻率為50Hz的正弦交流電源上,串接的電流表為理想電流表,副線圈接入“220V 60W”燈泡一只,此時燈泡正常發(fā)光.由此可知( 。
A.電流表的示數(shù)約為0.27AB.原線圈兩端電壓最大值為2200$\sqrt{2}$V
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15.如圖,MNPQ是一塊截面為正方形的玻璃磚,其邊長MN=60cm,一束激光沿AB射到玻璃磚的MQ面上(入射點為B),進入玻璃磚后在QP面上的F點(圖中未畫出)發(fā)生全反射,恰沿DC方向射出.其中B為MQ的中點,∠ABM=30°,PD=15cm,∠CDN=30°求
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12.“探究功與物體速度變化的關系”的實驗如圖(甲)所示,當小車在一條橡皮筋作用下彈出時,橡皮筋對小車做的功記為W,當用2條、3條…完全相同的橡皮筋并在一起進行第2次、第3次…實驗時,使每次實驗中橡皮筋伸長的長度都保持一致,每次實驗中小車獲得的速度由打點計時器所打的紙帶測出.
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(2)某同學在實驗時將木板水平放置,小車在兩條橡皮筋作用下運動,當小車速度最大時,關于橡皮筋所處的狀態(tài)與小車所在的位置,下列說法正確的是B
A、橡皮筋處于原長狀態(tài)         B、橡皮筋仍處于伸長狀態(tài)
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(3)在正確操作情況下,打在紙帶上的點并不都是均勻的,如圖(乙)所示,每相鄰計數(shù)點的時間間隔均為0.10s,則小車獲得的最大速度為1.15m/s.

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13.壓敏電阻的阻值隨著所受壓力的增大而減小,在升降機中將重物放在壓敏電阻上,壓敏電阻接在如圖(a)所示的電路中,電流表的示數(shù)變化情況如圖(b)所示.某同學根據(jù)電流表的示數(shù)變化情況推斷升降機的運動情況.下列推斷正確的是(  )
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