精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
3.如图所示,先后以速度v1和v2匀速把一矩形线圈拉出有界的匀强磁场区域,v2=2v1,在先后两种情况下(  )
A.线圈中的感应电流之比I1:I2=2:1
B.作用在线圈上的外力大小之比F1:F2=1:2
C.线圈中产生的焦耳热之比Q1:Q2=1:2
D.通过线圈某一截面的电荷量之比q1:q2=1:1

分析 根据E=BLv,求出线圈中的感应电动势之比,再求出感应电流之比.
根据F=BIL和平衡条件,求出外力大小之比.
根据焦耳定律Q=I2Rt,求出线圈中产生的焦耳热之比.
根据电荷量的经验公式求出通过线圈某截面的电荷量之比.

解答 解:A、v2=2v1,根据E=BLv,知感应电动势之比1:2,感应电流I=$\frac{E}{R}$=$\frac{BLv}{R}$,则感应电流之比为1:2.故A错误,
B、安培力:F=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$,线圈匀速运动,处于平衡状态,由平衡条件得:F=F=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$,F∝v,则F1:F2=1:2,故B正确;
C、根据焦耳定律可得Q=I2Rt=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{R}•R•\frac{L′}{v}$∝v,线圈中产生的焦耳热之比Q1:Q2=1:2,故C正确.
D、电荷量:q=It=$\frac{△Φ}{R}$=$\frac{BS}{R}$,与速度无关,可知通过某截面的电荷量之比为1:1,故D正确.
故选:BCD.

点评 本题掌握电磁感应的基本规律是关键.采用比例法,用相同的物理量表示所求量,再求比例,是常用的方法.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.下列说法中错误的是(  )
A.光电效应和康普顿效应都说明光具有粒子性
B.对极少数的几个原子核来说半衰期没有任何作用
C.卢瑟福通过α粒子散射实验提出了核式结构
D.光电效应中光电子的最大动能只和入射光频率有关

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.一个物体在多个与桌面平行的恒力作用下,在光滑的水平桌面上做匀速直线运动,现只撤去其中一个恒力后有关物体的运动情况,下列说法正确的是(  )
A.一定不会做匀速圆周运动B.不可能做匀加速直线运动
C.一定做匀变速曲线运动D.不可能做匀减速运动

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图,倾角θ=37°的光滑斜面固定在水平面上,斜面长L=0.75m,质量m=1.0kg的物块从斜面顶端无初速度释放,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2,则(  )
A.物块滑到斜面底端时重力的瞬时功率为18W
B.物块滑到斜面底端时的动能为1.5J
C.物块从斜面顶端滑到底端的过程中重力的平均功率为24W
D.物块从斜面顶端滑到底端的过程中重力做功为7.5J

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图甲所示,一物块放在竖直弹簧上(不拴接)保持静止状态,某时刻给物块施加一个竖直向上的外力F,为使物块由静止开始向上做匀加速直线运动,力F随时间变化的图象如图乙所示,g=10m/s2,则物块的质量m和脱离弹簧时的速度v分别为(  )
A.m=0.5kg,v=2m/sB.m=0.5kg,v=1.75m/s
C.m=0.35kg,v=2m/sD.m=0.35kg,v=1.75m/s

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.核电站核泄漏的污染物中含有碘131和铯137.碘131的半衰期约为8天,会释放β射线;铯137是铯133的同位素,半衰期约为30年,发生衰变期时会辐射γ射线.下列说法正确的是(  )
A.碘131释放的β射线由氦核组成,β衰变的方程是${\;}_{53}^{131}$I→${\;}_{\;54}^{131}$Xe+${\;}_{-1}^{0}$e
B.碘131释放的β射线是电子流,β衰变的方程是${\;}_{53}^{131}$I→${\;}_{\;54}^{131}$Xe+${\;}_{-1}^{0}$e
C.与铯137相比,碘131衰变更慢,且铯133和铯137含有相同的质子数
D.铯137衰变时辐射处的γ光子能量大于可见光光子能量

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,在纸面内有一绝缘材料制成的等边三角形框架DEF区域足够大的空间中充满磁感应强度大小为B的匀强磁场,其方向垂直于纸面向里.等边三角形框架DEF的边长为L,在三角形DEF内放置平行板电器MN,N板紧靠DE边,N板及DE中点S处均开有小孔,在两板间紧靠M板处有一质量为m、电量为q(q>0)的带电粒子由静止释放,如图(a)所示.若该粒子与三角形框架碰撞时均无能量损失,且每一次碰撞时速度方向垂直于被碰的边,不计粒子的重力.

(1)若带电粒子能够打到E点,求MN板间的最大电压;
(2)为使从S点出发的粒子最终又回到S点,且运动时间最短,求带电粒子从S点发出时的速率v应为多大?最短时间为多少?
(3)若磁场是半径为a的圆柱形区域,如图(b)所示(图中圆为其横截面),圆柱的轴线通过等边三角形的中心O,且a=($\frac{\sqrt{3}}{3}$+$\frac{1}{10}$)L.要使从S点发出的粒子最终能回到S点,带电粒子速度v的大小应为多少?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.质量M=100kg的小船静止在水面上,船首站着质量m=40kg的游泳者甲,船尾站着质量m=60kg的游泳者乙,船首指向左方,若甲、乙两游泳者同时在同一水平线上甲朝左、乙朝右以3m/s的速率跃入水中,(不计水的阻力)则(  )
A.小船向左运动,速率为1 m/sB.小船向右运动,速率大于1 m/s
C.小船向左运动,速率为0.6 m/sD.小船仍静止

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.一电子束以速度v射向金属板,电子与金属板垂直碰撞,假设所有电子碰撞金属板之后,全部被金属板吸收.已知电子的质量为m,电量为-e.若t时间内有n个电子被金属板吸收,则电子束产生的等效电流大小为$\frac{ne}{t}$.垂直作用在金属板表面的平均冲击力的大小为$\frac{nmv}{t}$.

查看答案和解析>>

同步练习册答案