A. | 在0~t1時間內(nèi),通過線圈的電荷量為2.5C | |
B. | 線圈勻速運動的速度大小為8m/s | |
C. | 線圈的長度為2m | |
D. | 0~t3時間內(nèi),線圈產(chǎn)生的熱量為4.2J |
分析 (1)根據(jù)感應(yīng)電荷量q=$\frac{△Φ}{R}$,求解電荷量;
(2)t2~t3這段時間內(nèi)線圈做勻速直線運動,線圈所受的安培力和重力平衡,根據(jù)平衡求出勻速直線運動的速度.
(3)通過線圈在t1~t2的時間間隔內(nèi),穿過線圈的磁通量沒有改變,沒有感應(yīng)電流產(chǎn)生,線圈做勻加速直線運動,加速度為g,知ab邊剛進磁場,cd邊也剛進磁場,線圈的長度等于磁場寬度的2倍.根據(jù)運動學公式求出線圈的長度.
(4)根據(jù)能量守恒求出0~t3這段時間內(nèi)線圈中所產(chǎn)生的電熱
解答 解:B、根據(jù)平衡有:mg=BIL
而I=$\frac{BLv}{R}$
聯(lián)立兩式解得:v=$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$=$\frac{1×2}{{1}^{2}×0.{5}^{2}}$=8m/s.故B正確.
C、t1~t2的時間間隔內(nèi)線圈一直做勻加速直線運動,知ab邊剛進上邊的磁場時,cd邊也剛進下邊的磁場.設(shè)磁場的寬度為d,則線圈的長度:
L′=2d
線圈下降的位移為:x=L′+d=3d,
則有:3d=vt-$\frac{1}{2}$gt2,
將v=8m/s,t=0.6s,
代入解得:d=1m,
所以線圈的長度為L′=2d=2m.故C正確.
A、在0~t1時間內(nèi),cd邊從L1運動到L2,通過線圈的電荷量為:q=$\overline{I}t$=$\frac{BLd}{R}$=$\frac{1×0.5×1}{2}$=0.25C.故A錯誤.
D、0~t3時間內(nèi),根據(jù)能量守恒得:Q=mg(3d+2d)-$\frac{1}{2}$mv2=1×(3+2)-$\frac{1}{2}$×0.1×82=1.8J.故D錯誤.
故選:BC
點評 解決本題的關(guān)鍵理清線圈的運動情況,選擇合適的規(guī)律進行求解,本題的難點就是通過線圈勻加速直線運動挖掘出下落的位移為磁場寬度的3倍.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在軌道I運行時的加速度大于月球表面的重力加速度 | |
B. | 分別經(jīng)過軌道Ⅰ、Ⅱ上的P點時的加速度大小相等 | |
C. | 在軌道I的運行周期比在軌道Ⅱ的小 | |
D. | 在P點由軌道I進人軌道Ⅱ必須點火加速 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 由C到A的過程中,小球的電勢能先減小后增大 | |
B. | 在O點右側(cè)桿上,B點場強最大,場強大小為E=1.2V/m | |
C. | C、B兩點間的電勢差UCB=0.9V | |
D. | 沿著C到A的方向,電勢先降低后升高 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 當θ=45°時,粒子將從AC邊射出 | |
B. | 所有從OA邊射出的粒子在磁場中運動時間相等 | |
C. | 隨著θ角的增大,粒子在磁場中運動的時間先變大后變小 | |
D. | 在AC邊界上只有一半?yún)^(qū)域有粒子射出 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 氡的半衰期為3.8天,若取4個氡原子核,經(jīng)7.6天后就一定剩下1個氡原子核了 | |
B. | 核反應(yīng)${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{56}^{141}$Ba+${\;}_{36}^{92}$Kr+mX 是若干核裂變反應(yīng)中的一種,x是中子,m=3 | |
C. | 光是一種概率波 | |
D. | 光電效應(yīng)和康普頓效應(yīng)說明光具有粒子性 | |
E. | 按照玻爾理論,氫原子核外電子從半徑較小的軌道躍遷到半徑較大的軌道時,電子的動能減小,電勢能增大,原子的總能量減小 |
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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:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 正點電荷Q一定在B點左側(cè) | |
B. | 離子在B點軌跡變形最大、故加速度一定最大 | |
C. | 離子在B點的動能最小、電勢能可能最大 | |
D. | 離子在A、B兩點時受到的電場力相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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