分析 (1)线圈匀速拉出时,拉力等于安培力,结合切割产生的感应电动势公式、闭合电路欧姆定律以及安培力的大小公式求出拉力的大小.
(2)拉力的功率P=Fv;
(3)拉力做功等于W=FL1.
(4)通过电流的大小,根据焦耳定律或能量守恒求出线圈中产生的热量.
(5)根据电量q=It求出通过线圈某一截面的电荷量.
解答 解:(1)因为线圈被匀速拉出,所以F=F安,
感应电动势的大小 E=BL2v
由闭合欧姆定律得:I=$\frac{E}{R}$,
安培力为:F安=BIL2=$\frac{{B}^{2}{{L}_{2}}^{2}v}{R}$,
所以拉力为:F=$\frac{{B}^{2}{{L}_{2}}^{2}v}{R}$;
(2)拉力的功率为:P=Fv=$\frac{{B}^{2}{{L}_{2}}^{2}{v}^{2}}{R}$.
(3)拉力做的功为:W=FL1=$\frac{{B}^{2}{{L}_{2}}^{2}v{L}_{1}}{R}$.
(4)由焦耳定律得产生的热量:
Q=I2Rt=$(\frac{E}{R})^{2}$×R×$\frac{{L}_{1}}{v}$=$\frac{{B}^{2}{{L}_{2}}^{2}v{L}_{1}}{R}$.
(5)通过线圈某一截面的电荷量:
q=It=$\frac{E}{R}$t=$\frac{B{L}_{2}v}{R}×\frac{{L}_{1}}{v}$=$\frac{B{L}_{2}{L}_{1}}{R}$.
答:(1)拉力F大小为$\frac{{B}^{2}{{L}_{2}}^{2}v}{R}$;
(2)拉力的功率为$\frac{{B}^{2}{{L}_{2}}^{2}{v}^{2}}{R}$;
(3)拉力做的功为$\frac{{B}^{2}{{L}_{2}}^{2}v{L}_{1}}{R}$;
(4)线圈中产生的电热为$\frac{{B}^{2}{{L}_{2}}^{2}v{L}_{1}}{R}$;
(5)通过线圈某一截面的电荷量为$\frac{B{L}_{2}{L}_{1}}{R}$.
点评 本题是一道力学、电学、磁学的综合题,要求掌握切割产生的感应电动势公式、闭合电路欧姆定律、安培力大小公式以及焦耳定律、电量的公式等.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 滑动摩擦力阻碍物体的相对运动,一定做负功 | |
B. | 静摩擦力起着阻碍物体相对运动趋势的作用,不一定做功 | |
C. | 静摩擦力和滑动摩擦力一定都做负功 | |
D. | 系统内相互作用的两物体间一对摩擦力做功的总和等于零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | M物体受四个力的作用 | |
B. | M与斜面之间的摩擦力不变 | |
C. | 斜面与地面间仍然没有摩擦力 | |
D. | 力F增大到一定值时M可能有沿斜面向上运动的趋势 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若在两板间加上某种绝缘介质,上、下两板所带电荷量会增大 | |
B. | 上、下两板电荷分别在P点产生电场的场强大小相等,方向相同 | |
C. | 若将上板竖直向上平移一小段距离,两板间的电场强度将增大 | |
D. | 若将上板竖直向下平移一小段距离,原P点位置的电势将不变 |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电场和磁场都是客观存在的特殊物质 | |
B. | 电场线和磁感线都是电场和磁场中客观存在的曲线 | |
C. | 电场和磁场都一定对放入其中的电荷产生力的作用 | |
D. | 电场线和磁感线都是电荷在电场和磁场中运动的轨迹 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 一个电源的电动势的大小只由电源本身决定 | |
B. | 因电动势的单位和电势差相同,所以电动势实质上就是电势差 | |
C. | 一个电动势为1.5V的电源接入电路时,若有1C的电荷量通过电路,电源就有1.5J的电能转变成化学能 | |
D. | 电压表接到电源两极时,测得的就是电动势 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | α粒子散射实验是卢瑟福建立原子核式结构模型的重要依据 | |
B. | 光电效应和康普顿效应深入揭示了光的粒子性,前者表明光子具有能量,前者表明光子除了具有能量外还具有动量 | |
C. | 根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能增大,核外电子的运动速度减小 | |
D. | 正负电子对湮灭技术是一项较新的核物理技术.一对正负电子对湮灭后生成光子的事实说明质量守恒定律是有适用范围的 | |
E. | ${\;}_{83}^{210}$Bi的半衰期是5天,12g${\;}_{83}^{210}$Bi经过15天的还有1.5g未衰变 |
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