A. | 線框在經(jīng)過2、3、4三個(gè)位置時(shí),位置3時(shí)線圈速度一定最小 | |
B. | 線框進(jìn)入磁場(chǎng)過程中產(chǎn)生的電熱Q=mg(d-l) | |
C. | 線框從位置2下落到位置4的過程中加速度一直減小 | |
D. | 線框在即將到達(dá)位置3的瞬間克服安培力做功的瞬時(shí)功率為$\frac{2{B}^{2}{L}^{2}g(h-d+L)}{R}$ |
分析 線框進(jìn)入磁場(chǎng)的過程做加速度減小的減速運(yùn)動(dòng),完全進(jìn)入磁場(chǎng)后做加速度為g的勻加速運(yùn)動(dòng),則知3位置時(shí)線圈速度最小,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式求解位置3的速度,即得到最小速度.由功能關(guān)系可求得電熱及功率
解答 解:A、線框進(jìn)入磁場(chǎng)的過程做加速度減小的減速運(yùn)動(dòng),完全進(jìn)入磁場(chǎng)后做加速度為g的勻加速運(yùn)動(dòng),則知3位置時(shí)線圈速度最;故A正確;
B、由功能關(guān)系可知,線框進(jìn)入磁場(chǎng)中減小的重力勢(shì)能等于電熱,即Q=mgd;故B錯(cuò)誤;
C、由于線框在完全進(jìn)入磁場(chǎng)后做加速度為g的加速運(yùn)動(dòng);故C錯(cuò)誤;
D、因?yàn)檫M(jìn)磁場(chǎng)時(shí)要減速,即此時(shí)的安培力大于重力,速度減小,安培力也減小,當(dāng)安培力減到等于重力時(shí),線圈做勻速運(yùn)動(dòng),全部進(jìn)入磁場(chǎng)將做加速運(yùn)動(dòng),
設(shè)線圈的最小速度為vm,由動(dòng)能定理,從cd邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)到線框完全進(jìn)入時(shí),則有:$\frac{1}{2}$mv${\;}_{m}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$=mgL-mgd,
又有:$\frac{1}{2}$m${v}_{0}^{2}$=mgh,
則克服安培力的功率F=BILvm=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}m}{R}$=$\frac{2{B}^{2}{L}^{2}g(h-d+L)}{R}$;故D正確;
故選:AD.
點(diǎn)評(píng) 解決本題的關(guān)鍵根據(jù)根據(jù)線圈下邊緣剛進(jìn)入磁場(chǎng)和剛穿出磁場(chǎng)時(shí)刻的速度都是v0,且全部進(jìn)入磁場(chǎng)將做加速運(yùn)動(dòng),判斷出線圈進(jìn)磁場(chǎng)后先做變減速運(yùn)動(dòng),也得出全部進(jìn)磁場(chǎng)時(shí)的速度是穿越磁場(chǎng)過程中的最小速度.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | mA=2mB | B. | mA=mB | C. | mB=$\sqrt{3}$mA | D. | mA=$\sqrt{3}$mB |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{1}{2}$mg | B. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$mg | C. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$mg | D. | $\sqrt{3}$mg |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | U2變小、I3變小 | B. | U2不變、I2變大 | C. | I1變大、I2變大 | D. | I1變大、I3變大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{R}$ | B. | $\frac{{B}^{2}{L}^{3}v}{2R}$ | C. | $\frac{3{B}^{2}{L}^{3}v}{4R}$ | D. | $\frac{3{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{4R}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 波一定向右傳播 | |
B. | 波速和周期可能為0.5m/s和0.56s | |
C. | 波速和周期可能為0.7m/s和0.40s | |
D. | 該波遇到大小為0.2m的障礙物,可以發(fā)生明顯衍射 | |
E. | 觀察者以某一速度向波源靠近時(shí),接收到的頻率可能為1.5 Hz |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{17a}{t}$ | B. | $\frac{16a}{t}$ | C. | $\frac{12a}{t}$ | D. | $\frac{10a}{t}$ |
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