A. | 两个线圈在进入磁场过程中产生逆时针方向的感应电流 | |
B. | 线圈2开始下落时距磁场上边界高L | |
C. | 线圈1在进入磁场过程中产生热量是2mgL | |
D. | 匀强磁场的磁感应强度大约为$\frac{\sqrt{mgR}}{L}$•$\root{4}{4gL}$ |
分析 根据楞次定律判断感应电流的方向.由运动学公式求出线圈1刚进入磁场时的速度,线圈1完全进入磁场时不产生感应电流,做加速度为g的匀加速运动,由运动学公式求出线圈1刚到磁场下边界时速度,即得到线圈2通过磁场时的速度,即可由运动学公式求出线圈2开始下落时距磁场上边界的高度.根据能量守恒求线圈1在进入磁场过程中产生热量.线圈2刚好能匀速通过磁场,受力平衡,由平衡条件和安培力公式结合可求出磁感应强度.
解答 解:A、两个线圈在进入磁场过程中磁通量增加,由楞次定律判断知,两个线圈中产生逆时针方向的感应电流,故A正确.
B、线圈1刚进入磁场时的速度 v1=$\sqrt{2g•4L}$=2$\sqrt{2gL}$
据题知,线圈1刚到磁场下边界时的速度也为v1.线圈1完全在磁场中做加速度为g的匀加速运动,设线圈1刚好完全进入磁场时的速度为v2.
则${v}_{1}^{2}$-${v}_{2}^{2}$=2g•2L,得v2=2$\sqrt{gL}$
则知线圈2匀速通过且穿过磁场时的速度为v2=2$\sqrt{gL}$.
又v2=$\sqrt{2gh}$,解得 h=2L,故B错误.
C、对于线圈1,从刚进入磁场时到刚到磁场下边界的过程,动能不变,由能量守恒得:
线圈1在进入磁场过程中产生热量是 Q=mg•3L=3mgL,故C错误.
D、线圈2刚好能匀速通过磁场,则有 mg=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{2}}{R}$
解得 B=$\frac{\sqrt{mgR}}{L}$•$\frac{1}{\root{4}{4gL}}$,故D错误.
故选:A.
点评 解决本题的关键是紧扣题意,分析两个线圈速度关系,要明确线圈运动情况的基础上,由运动学公式和平衡条件进行解答.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 4J | B. | 8J | C. | 16J | D. | 32J |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球P运动的角速度变小 | B. | 小球P运动的向心加速度变大 | ||
C. | 小球Q受到的静摩擦力变大 | D. | 细线所受拉力变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a、b两点磁感应强度大小相等 | B. | a点磁感应强度最大 | ||
C. | b点磁感应强度最大 | D. | c、d两点磁感应强度大小相等 |
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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. | a处质点 | B. | b处质点 | C. | c处质点 | D. | d处质点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t1、t3时刻通过线圈的磁通量变化率最大 | |
B. | t2、t4时刻线圈中感应电流方向改变 | |
C. | t1、t3时刻线圈中感应电流方向改变 | |
D. | t2、t4时刻线圈中感应电动势最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 布朗运动就是分子的运动 | |
B. | 布朗运动是组成固体微粒的分子无规则运动的反映 | |
C. | 布朗运动是液体分子无规则运动的反映 | |
D. | 液体的温度越高,悬浮微粒越小,布朗运动越显著 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A处物块的向心加速度最大 | |
B. | A处物块受到的静摩擦力最小 | |
C. | 当转速增大时,最先滑动起来的是C处的物块 | |
D. | 当转速继续增大时,最后一个滑动起来的是A处的物块 |
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