A. | 線圈產(chǎn)生的焦耳熱為2mgd | B. | 線圈產(chǎn)生的焦耳熱為2mgL | ||
C. | 線圈的最小速度可能為$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | D. | 線圈的最小速度一定為$\sqrt{2g(h+L-d)}$ |
分析 線圈由靜止釋放,其下邊緣剛進入磁場和剛穿出磁場時刻的速度是相同的,又因為線圈全部進入磁場不受安培力,要做勻加速運動,線圈進入磁場先要做減速運動.根據(jù)功能關系可明確線圈的速度表達式.
解答 解:A、B、根據(jù)能量守恒,研究從cd邊剛進入磁場到cd邊剛穿出磁場的過程:動能變化量為0,重力勢能轉化為線框進入磁場的過程中產(chǎn)生的熱量,Q=mgd.
cd邊剛進入磁場時速度為v0,cd邊剛離開磁場時速度也為v0,所以從cd邊剛穿出磁場到ab邊離開磁場的過程,線框產(chǎn)生的熱量與從cd邊剛進入磁場到ab邊剛進入磁場的過程產(chǎn)生的熱量相等,所以線圈從cd邊進入磁場到ab邊離開磁場的過程,產(chǎn)生的熱量Q′=2mgd,感應電流做的功為2mgd.故A正確,B錯誤.
C、線框可能先做減速運動,在完全進入磁場前已做勻速運動,剛完全進入磁場時的速度最小,則 mg=BIL=BL$\frac{BLv}{R}$,則最小速度 v=$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$.故C正確.
D、因為進磁場時要減速,線圈全部進入磁場后做勻加速運動,則知線圈剛全部進入磁場的瞬間速度最。O線圈的最小速度為vm.
線圈從開始下落到線圈剛完全進入磁場的過程,根據(jù)能量守恒定律得:mg(h+L)=Q+$\frac{1}{2}$mv2
由上可知,Q=mgd
解得線圈的最小速度為:vm=$\sqrt{2g(h+L-d)}$.故D正確.
故選:ACD
點評 解決本題的關鍵根據(jù)根據(jù)線圈下邊緣剛進入磁場和剛穿出磁場時刻的速度都是v0,且全部進入磁場將做加速運動,判斷出線圈進磁場后先做變減速運動,也得出全部進磁場時的速度是穿越磁場過程中的最小速度.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | A對C有向左的摩擦力 | B. | C對B有向左的摩擦力 | ||
C. | 物體C受到一個摩擦力的作用 | D. | 物體C受到三個摩擦力的作用 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 若使小球A沿軌道運動并且從最高點飛出,釋放的最小高度為$\frac{5R}{2}$ | |
B. | 若使小球B沿軌道運動并且從最高點飛出,釋放的最小高度為$\frac{3R}{2}$ | |
C. | 適當調整hA,可使A球從軌道最高點飛出后,恰好落在軌道右端口處 | |
D. | 適當調整hB,可使B球從軌道最高點飛出后,恰好落在軌道右端口處 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 4m/s | B. | 6m/s | C. | 8m/s | D. | 10m/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | E=3V,r=1.0Ω | B. | E=3V,r=1.5Ω | C. | E=3V,r=2.0Ω | D. | E=3V,r=2.5Ω |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 若發(fā)生明顯衍射現(xiàn)象,該波所遇到的障礙物的尺寸不小于4 m | |
B. | 質點L 與質點N的運動方向總相反 | |
C. | t=1.20s時,質點K向右運動了2 m | |
D. | t=0.75s時,質點M處于平衡位置,并正在往y軸正方向運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 光電效應實驗中,當入射光頻率大于該金屬的極限頻率時,同一頻率入射光越強,單位時間內發(fā)射的光電子數(shù)目越多 | |
B. | 根據(jù)玻爾理論氫原子輻射一個光子后,氫原子核外電子動能減小 | |
C. | 原子核的半衰期與環(huán)境的溫度、壓強有關 | |
D. | 比結合能越大,原子核中核子結合的越牢固,原子核越穩(wěn)定 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球的向心加速度逐漸減小 | B. | 小球運動的角速度逐漸減小 | ||
C. | 小球運動的線速度逐漸減小 | D. | 小球運動的周期逐漸減小 |
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