A. | 线框在经过2、3、4三个位置时,位置3时线圈速度一定最小 | |
B. | 线框进入磁场过程中产生的电热Q=mg(d-l) | |
C. | 线框从位置2下落到位置4的过程中加速度一直减小 | |
D. | 线框在即将到达位置3的瞬间克服安培力做功的瞬时功率为$\frac{2{B}^{2}{L}^{2}g(h-d+L)}{R}$ |
分析 线框进入磁场的过程做加速度减小的减速运动,完全进入磁场后做加速度为g的匀加速运动,则知3位置时线圈速度最小,由运动学公式求解位置3的速度,即得到最小速度.由功能关系可求得电热及功率
解答 解:A、线框进入磁场的过程做加速度减小的减速运动,完全进入磁场后做加速度为g的匀加速运动,则知3位置时线圈速度最小;故A正确;
B、由功能关系可知,线框进入磁场中减小的重力势能等于电热,即Q=mgd;故B错误;
C、由于线框在完全进入磁场后做加速度为g的加速运动;故C错误;
D、因为进磁场时要减速,即此时的安培力大于重力,速度减小,安培力也减小,当安培力减到等于重力时,线圈做匀速运动,全部进入磁场将做加速运动,
设线圈的最小速度为vm,由动能定理,从cd边刚进入磁场到线框完全进入时,则有:$\frac{1}{2}$mv${\;}_{m}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$=mgL-mgd,
又有:$\frac{1}{2}$m${v}_{0}^{2}$=mgh,
则克服安培力的功率F=BILvm=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}m}{R}$=$\frac{2{B}^{2}{L}^{2}g(h-d+L)}{R}$;故D正确;
故选:AD.
点评 解决本题的关键根据根据线圈下边缘刚进入磁场和刚穿出磁场时刻的速度都是v0,且全部进入磁场将做加速运动,判断出线圈进磁场后先做变减速运动,也得出全部进磁场时的速度是穿越磁场过程中的最小速度.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | mA=2mB | B. | mA=mB | C. | mB=$\sqrt{3}$mA | D. | mA=$\sqrt{3}$mB |
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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:选择题
A. | $\frac{1}{2}$mg | B. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$mg | C. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$mg | D. | $\sqrt{3}$mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | U2变小、I3变小 | B. | U2不变、I2变大 | C. | I1变大、I2变大 | D. | I1变大、I3变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{R}$ | B. | $\frac{{B}^{2}{L}^{3}v}{2R}$ | C. | $\frac{3{B}^{2}{L}^{3}v}{4R}$ | D. | $\frac{3{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{4R}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 波一定向右传播 | |
B. | 波速和周期可能为0.5m/s和0.56s | |
C. | 波速和周期可能为0.7m/s和0.40s | |
D. | 该波遇到大小为0.2m的障碍物,可以发生明显衍射 | |
E. | 观察者以某一速度向波源靠近时,接收到的频率可能为1.5 Hz |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{17a}{t}$ | B. | $\frac{16a}{t}$ | C. | $\frac{12a}{t}$ | D. | $\frac{10a}{t}$ |
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