A. | 导线框进入磁场区域的过程中有向外扩张的趋势 | |
B. | 导线框中有感应电流的时间为$\frac{2l}{v}$ | |
C. | 导线框的bd对角线有一半进入磁场时,整个导线框所受安培力大小为$\frac{{B}^{2}{l}^{2}v}{2R}$ | |
D. | 导线框的bd对角线有一半进入磁场时,导线框a,c两点间的电压为$\frac{\sqrt{2}Blv}{4}$ |
分析 根据楞次定律判断感应电流的方向;当磁通量变化时,线框中将产生感应电流;确定出线框有效的切割长度,由公式E=BLv求出感应电动势,由欧姆定律求出感应电流,由F=BIL求出安培力,由串联电路的特点求解a、c间的电压.
解答 解:
A、导线框进入磁场区域时磁通量增加,根据楞次定律判断得知产生逆时针方向的感应电流,由于磁通量增大,故线圈由收缩的趋势;故A错误.
B、当线框进入和离开磁场时磁通量变化,才有感应电流产生,所以有感应电流的时间为 t=$\frac{s}{v}$=$\frac{2\sqrt{2}L}{v}$,故B错误.
C、D、导线框的bd对角线有一半进入磁场时,线框有效的切割长度为:l=$\frac{\sqrt{2}}{2}$L,
产生的感应电动势为:E=Blv=$\frac{\sqrt{2}}{2}$BLv,
感应电流为:I=$\frac{E}{4R}$=$\frac{\sqrt{2}BLv}{8R}$,
整个导线框所受安培力大小为:F=BIl=B•$\frac{\sqrt{2}BLv}{8R}$•$\frac{\sqrt{2}}{2}$L=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{8R}$;
导线框a、c两点间的电压为:U=I•2R=$\frac{{\sqrt{2}BLυ}}{4}$,故C错误,D正确.
故选:D.
点评 本题关键要理解“有效”二字,知道感应电动势公式E=Blv中l是有效的切割长度,安培力公式F=BIl,l也是有效长度.
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A. | 通过滑动变阻器的电流减小 | B. | 带电液滴向上运动 | ||
C. | 带电液滴向下运动 | D. | 电容器的带电荷量将增加 |
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A. | t=$\frac{1}{200}$时,cd间电压的瞬时值为220V | |
B. | t=$\frac{1}{200}$ 时,电压表的示数为22V | |
C. | 若将滑动变阻器的滑片向上移,电流变和电压表的示数都变小 | |
D. | 当单刀双掷开关由a拨向b时,电压表和电流表的示数均变小 |
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A. | 速度逐渐增大 | B. | 加速度逐渐增大 | ||
C. | 一直在向上运动 | D. | 先向下后向上运动 |
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