A. | 线框进入磁场前运动的加速度为$\frac{Mg-mgsinθ}{M+m}$ | |
B. | 线框进入磁场时匀速运动的速度为$\frac{(Mg-mgsinθ)R}{{{B^2}l_2^2}}$ | |
C. | 线框进入磁场时做匀速运动的总时间为$\frac{{{B^2}l_1^2{l_2}}}{(Mg-mgsinθ)R}$ | |
D. | 若该线框进入磁场时做匀速运动,则匀速运动过程产生的焦耳热为(Mg-mgsinθ)l2 |
分析 线框进入磁场前,根据牛顿第二定律求解加速度.线框进入磁场的过程做匀速运动,M的重力势能减小转化为m的重力势能和线框中的内能,根据能量守恒定律求解焦耳热.由平衡条件求出线框匀速运动的速度,再求出时间.
解答 解:A、线框进入磁场前,对整体,根据牛顿第二定律得:线框的加速度为a=$\frac{Mg-mgsinθ}{M+m}$.故A正确.
B、C设线框匀速运动的速度大小为v,则线框受到的安培力大小为F=$\frac{{B}^{2}{l}_{1}^{2}v}{R}$,对线框,根据平衡条件得:F=Mg-mgsinθ,联立两式得,v=$\frac{Mg-mgsinθ}{{B}^{2}{l}_{1}^{2}}R$,匀速运动的时间为
t=$\frac{{l}_{2}}{v}$=$\frac{{B}^{2}{l}_{1}^{2}{l}_{2}}{(Mg-mgsinθ)R}$.故B错误,C正确.
D、线框进入磁场的过程做匀速运动,M的重力势能减小转化为m的重力势能和线框中的内能,根据能量守恒定律得:匀速运动过程产生的焦耳热为Q=(Mg-mgsinθ)l2.故D正确.
故选:ACD.
点评 本题是电磁感应与力平衡的综合,安培力的计算是关键.本题中运用的是整体法求解加速度.
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A. | B. | C. | D. |
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A. | 所有的能量守恒过程都能自发地发生 | |
B. | 热传递、摩擦生热和气体自由膨胀都是可逆过程 | |
C. | 世界上有多种形式的能量如煤、石油、生物能等都来自太阳辐射的能量 | |
D. | 能的转化过程符合能量守恒定律,因此不会发生能源危机 |
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A. | 哥白尼提出了日心说并发现了行星沿椭圆轨道运行的规律 | |
B. | 开普勒通过研究行星观测记录,发现了行星运动三大定律 | |
C. | 笛卡尔根据理想斜面实验,提出了力不是维持物体运动的原因 | |
D. | 牛顿首先将实验事实和逻辑推理(包括数学推演)和谐地结合起来 |
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