A. | 金屬線框的邊長為v1(t2-t1) | |
B. | 金屬線框剛進入磁場時感應電流方向沿adcba方向 | |
C. | 磁場的磁感應強度為$\frac{1}{{v}_{1}({t}_{2}-{t}_{1})}$$\sqrt{\frac{mgR}{{v}_{1}}}$ | |
D. | 金屬線框在0-t4的時間內所產(chǎn)生的熱量為mgv1(t2-t1)+$\frac{1}{2}$m(v${\;}_{3}^{2}$-v${\;}_{2}^{2}$) |
分析 金屬框進入磁場前做勻加速運動,由圖線與時間軸所圍的面積讀出金屬框初始位置的bc邊到邊界MN的高度;由圖象可知,金屬框進入磁場過程中是做勻速直線運動,根據(jù)時間和速度求解金屬框的邊長;由圖知,金屬線框進入磁場過程做勻速直線運動,重力和安培力平衡,列式可求出B.由能量守恒定律求出在進入磁場過程中金屬框產(chǎn)生的熱量.
解答 解:A、由圖象可知,金屬框進入磁場過程中是做勻速直線運動,速度為v1,運動時間為t2-t1,故金屬框的邊長:l=v1(t2-t1);故A正確;
B、金屬線框剛進入磁場時,根據(jù)楞次定律判斷可知,感應電流方向沿abcda方向.故B錯誤;
C、在金屬框進入磁場的過程中,金屬框所受安培力等于重力,則得:mg=BIl,I=$\frac{Bl{v}_{1}}{R}$,又 l=v1(t2-t1).
聯(lián)立解得:B=$\frac{1}{{v}_{1}({t}_{1}-{t}_{2})}\sqrt{\frac{mgR}{{v}_{1}}}$;故C正確;
D、t1到t2時間內,根據(jù)能量守恒定律,產(chǎn)生的熱量為:Q1=mgl=mgυ1(t2-t1);
t3到t4時間內,根據(jù)能量守恒定律,產(chǎn)生的熱量為:Q2=mgl+$\frac{1}{2}$m$({v}_{3}^{2}-{v}_{2}^{2})$=mgυ1(t2-t1)+$\frac{1}{2}$m$({v}_{3}^{2}-{v}_{2}^{2})$
故Q=Q1+Q2=2mgυ1(t2-t1)+$\frac{1}{2}$m$({v}_{3}^{2}-{v}_{2}^{2})$;故D錯誤.
故選:AC.
點評 本題電磁感應與力學知識簡單的綜合,能由圖象讀出線框的運動情況,選擇與之相應的力學規(guī)律是解答本題的關鍵,要加強練習,培養(yǎng)自己識別、理解圖象的能力和分析、解決綜合題的能力
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. | A點的場強一定大于B點的場強,場強方向向左 | |
B. | 粒子在A點的電勢能一定小于在B點的電勢能 | |
C. | vB可能大于vA | |
D. | A點的電勢一定低于B點的電勢 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 從牛頓第一定律可演繹出“質量是物體慣性大小的量度”的結論 | |
B. | 開普勒經(jīng)過多年的潛心研究,提出了行星運動的三大定律,并揭示了行星運動規(guī)律的力學原因 | |
C. | 庫侖最早引入電場概念并提出用電場線表示電場 | |
D. | kg•m/s2與Wb•A/m能表示同一個物理量的單位 |
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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. | A、C兩點電勢差等于D、B兩點電勢差 | |
B. | A點場強小于B點場強 | |
C. | C點場強與D點場強大小相同,方向也相同 | |
D. | 將某負電荷從O點移到D點,電場力做正功 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | a點的電場強度比b點的小 | |
B. | b點的電勢比a點的高 | |
C. | 檢驗電荷-q在a點的電勢能比在b點的大 | |
D. | 將檢驗電荷-q從a點移到b點的過程中它的電勢能增加 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 兩衛(wèi)星軌道半徑均為$\root{3}{{{R^3}+{{({\frac{RT}{2π}})}^2}g}}$ | |
B. | 兩衛(wèi)星軌道半徑均為$\root{3}{{{{({\frac{RT}{2π}})}^2}g}}$ | |
C. | 衛(wèi)星1由A運動到B所需的最短時間為$\frac{T}{3}$ | |
D. | 兩衛(wèi)星角速度大小均為$\frac{2π}{T}$ |
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