A. | 若θ=0°,金属环做减速直线运动,最终静止 | |
B. | 若θ=90°,金属环做减速直线运动,最终静止 | |
C. | 若θ=60°,金属环最终静止,环中最多能产生0.32J的电能 | |
D. | 若θ=60°,金属环最终做匀速直线运动,环中最多能产生0.24J的电能 |
分析 依据感应电流产生条件:穿过闭合电路的磁通量发生变化;
金属环周围有环形的磁场,金属环向右上运动,磁通量减小,当垂直导线方向的速度减为零,最终金属环的运动状态为匀速沿导线运动,速度为原来速度的沿导线方向上的分量;再根据动能定理,即可求解.
解答 解:A、若θ=0°,金属环中无感应电流,做匀速直线运动,故A错误;
B、若θ=90°,金属环有感应电流,由于越靠近导线磁场越强,导致金属环受到的安培力水平向左,所以金属环减速直线运动,最终静止,故B正确;
C、若θ=60°,金属环有感应电流,金属环受到水平向左的安培力,垂直于电流方向的做减速运动直至速度减为零,沿电流方向的速度不变,金属环最终会沿着与通电导线平行的方向做匀速直线运动,那么沿导线方向分速度速度为:v=v0cos60°;
由能量守恒定律得,环中最多能产生的电能为:E=-△Ek=$\frac{1}{2}$m${v}_{0}^{2}$-$\frac{1}{2}$m${v}_{1}^{2}$;代入数据,解得:E=0.24J,故C错误,D正确;
故选:BD.
点评 此题考查感应电流产生的条件,掌握法拉第电磁感应定律的应用及动能定理或者是能量守恒的应用,题目单一但是并不简单,需要知识的活学活用.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 磁体外部的磁感线都是从磁体的北极出发,到南极终止 | |
B. | 磁感线和电场线都是一些互相平行的曲线 | |
C. | 磁感线是闭合曲线,电场线是不闭合曲线 | |
D. | 磁感线和电场线都只能分别表示磁场和电场的方向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电场力做正功 | B. | 电荷的电势能增加 | ||
C. | 电荷的动能增加 | D. | 电荷的电势能减少 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 图(乙)中的F是F1和F2合力的理论值;F′是力F1和F2合力的实际测量值 | |
B. | 图(乙)中的F′是F1和F2合力的理论值;F是力F1和F2合力的实际测量值 | |
C. | 在实验中,如果将细线也换成橡皮筋,那么对实验结果没有影响 | |
D. | 在实验中,两条细绳需一样长 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 用E=$\frac{F}{q}$定义电场强度 | B. | 用$B=\frac{F}{IL}$定义磁感应强度 | ||
C. | 用C=$\frac{Q}{U}$定义电容器的电容 | D. | 用R=$\frac{ρl}{S}$定义导体的电阻 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在金属圆环运动过程中,某时刻穿过金属圆环的磁通量可能为零 | |
B. | 金属圆环中感应电流的方向始终沿逆时针方向 | |
C. | 金属圆环最终会静止在水平桌面上 | |
D. | 金属圆环中最多能产生的焦耳热为Q=$\frac{1}{2}$mv02sin2θ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 感应电流逐渐增大,沿逆时针方向 | |
B. | 感应电流恒定,沿逆时针方向 | |
C. | 圆环各微小段受力大小不变,方向沿半径指向圆心 | |
D. | 圆环各微小段受力逐渐增大,方向沿半径指向圆心 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 甲的说法是对的,乙错了 | |
B. | 他们的争论是由于选择的参考系不同而引起的 | |
C. | 研究物体运动时不一定要选择参考系 | |
D. | 参考系的选择只能是相对于地面静止的物体 |
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