3.如圖所示,相距為d的兩水平虛線L1、L2之間有方向垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B,正方形線圈abcd的邊長為L(L<d)、質(zhì)量為m、電阻為R.現(xiàn)將線圈在磁場上方高h處由靜止釋放,ab邊剛進入磁場時的速度和剛離開磁場時的速度相同,在線圈全部穿過磁場過程中,下列說法正確的是( 。
A.線圈克服安培力所做的功為2mgLB.線圈克服安培力所做的功為2mgd
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.

解答 解:A、由能量守恒定律可知,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(zhuǎn)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(yīng)電流做的功為2mgd.故A錯誤,B正確.
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$\frac{BLv}{R}$,則最小速度可能為: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?cè)窟M入磁場的瞬間速度最。O(shè)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C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:BCD.

點評 解決本題的關(guān)鍵根據(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.

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13.在勻強磁場中,一矩形金屬線框繞與磁感線垂直的轉(zhuǎn)軸勻速轉(zhuǎn)動,如圖甲所示,產(chǎn)生的交變電動勢的圖象如圖乙所示,則( 。
A.t=0.015s時穿過線框的磁通量變化率為零
B.t=0.01s時線框平面與中性面重合
C.線框產(chǎn)生的交變電動勢有效值為311V
D.線框產(chǎn)生的交變電動勢頻率為100Hz

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(1)求該星球表面的重力加速度.
(2)該宇航員如何計算該星球的質(zhì)量?
(3)如果要在這個星球上發(fā)射一顆貼近它表面運行的衛(wèi)星,求該衛(wèi)星做勻速圓周運動的線速度和周期.

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11.關(guān)于平拋運動的說法正確的是( 。
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D.豎直方向的分運動是勻速直線運動

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18.如圖是氧氣分子在0℃和100℃下的速率分布圖線,由圖可知( 。
A.隨著溫度升高,氧氣分子的平均速率變大
B.隨著溫度升高,每一個氧氣分子的速率都增大
C.隨著溫度升高,氧氣分子中速率小的分子所占比例增大
D.同一溫度下,氧氣分子速率分布呈現(xiàn)“中間多,兩頭少”的規(guī)律

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8.圖(甲)為小型旋轉(zhuǎn)電樞式交流發(fā)電機的原理圖,其矩形線圈在勻強磁場中繞垂直于磁場方向的固定軸OO′勻速轉(zhuǎn)動,線圈的匝數(shù)n=100、電阻r=10Ω,線圈的兩端經(jīng)集流環(huán)與電阻R連接,電阻R=90Ω,與R并聯(lián)的交流電壓表為理想電表.在t=0時刻,線圈平面與磁場方向平行,穿過每匝線圈的磁通量Φ隨時間t按圖(乙)所示正弦規(guī)律變化.(π=3.14)求:

(1)從圖甲位置開始計時,交流發(fā)電機產(chǎn)生電動勢的瞬時表達式;
(2)電路中交流電壓表的示數(shù).

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15.如圖所示是行星m繞恒星M運動情況的示意圖,則下列說法正確的是( 。 
A.速度最大是在B點B.速度最大是在A點
C.m從A到B做減速運動D.m從B到A做減速運動

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12.質(zhì)量為2kg的物體做自由落體運動,經(jīng)過2s落地.取g=10m/s2.關(guān)于重力做功的功率,下列說法正確的是( 。
A.下落過程中重力的平均功率是200WB.第2s內(nèi)重力的平均功率是300W
C.落地前瞬間重力的瞬時功率是200WD.1s末重力的瞬時功率是200W

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