分析 (1)线框进入磁场时,由E=BLv可以求出感应电动势;由欧姆定律可以求出感应电流,借助于安培力大小表达式,从而求得外力F的大小;
(2)线框匀速穿过磁场时,外力对线框做的功等于线框中产生的焦耳热,由焦耳定律求解.
解答 解:(1)线框进入和离开磁场时,由法拉第电磁感应定律,电动势均为E=BLbcv,
代入数据得:E=1.2V.
由欧姆定律得线框中的电流为:I=$\frac{E}{R}$=$\frac{1.2}{0.3}$=4A
根据安培力表达式FA=BIL=0.5×4×0.3=0.6N
由平衡条件可知,外力F的大小F=0.6N;
(2)线框全部通过磁场的时间为:t=$\frac{2{L}_{ab}}{v}$=$\frac{2×0.5}{8}$s=0.125s
则线框中产生的电能为:Q=I2Rt=42×0.3×0.125J=0.6J.
由于线框匀速穿过磁场,外力对线框做的功等于线框中产生的焦耳热,则得外力对线框做的功为:
W=Q=0.6J
答:(1)F的大小0.6N;
(2)线圈通过磁场区域的全过程中,线圈中产生的电能0.6J.
点评 电磁感应与图象的结合问题,近几年高考中出现的较为频繁,在解题时涉及的内容较多,同时过程也较为复杂.此题要搞清楚cd边的电压的含义.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 减小为原来的$\frac{1}{2}$ | B. | 减小为原来的$\frac{1}{4}$ | C. | 增大为原来的4倍 | D. | 增大为原来的2倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 虚线a为分子间斥力变化图线,交点E的横坐标代表乙分子到达该点时分子力为零 | |
B. | 虚线b为分子间引力变化图线,表明分子间引力随距离增大而减小 | |
C. | 实线c为分子势能的变化图线,乙分子到达C点时分子势能最小 | |
D. | 乙分子从A到C的运动过程中一直做加速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 式中的m0是物体以速度v运动时的质量 | |
B. | 当物体运动速度v>0时,物体质量m>m0,即物体的质量改变了,故经典力学不适用 | |
C. | 当物体以较小速度运动时,质量变化十分微弱,经典力学理论仍然适用,只有当物体以接近光速运动时,质量变化才明显,故经典力学适用于低速运动,而不适用于高速运动 | |
D. | 通常由于物体的运动速度太小,故质量的变化引不起我们的感觉.在分析地球上物体的运动时,不必考虑质量的变化 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 导体棒MN的最大速度为$\frac{mgRsinθ}{{{B^2}{L^2}}}$ | |
B. | 导体棒EF与轨道之间的最大静摩擦力为2mgsinθ | |
C. | 导体棒MN受到的最大安培力为mgsinθ | |
D. | 导体棒MN所受重力的最大功率为$\frac{{m}^{2}{g}^{2}Rsi{n}^{2}θ}{{B}^{2}{L}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 只减少副线圈匝数 | B. | 只增加原线圈匝数 | ||
C. | 只增大R的阻值 | D. | 只减小R的阻值 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卫星运行时可能经过重庆的正上方 | |
B. | 卫星的运行速度大于第一宇宙速度 | |
C. | 卫星距离地面的高度大于月球离地面的高度 | |
D. | 卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1时30分表示的是时刻 | |
B. | 相对速度1.7km/s是指平均速度 | |
C. | 研究卫星绕月球运行时,不能把卫星看成质点 | |
D. | 描述“嫦娥三号”的运动要以“嫦娥三号”本身作为参考系 |
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