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10.闭合线圈与匀强磁场垂直,现将线圈拉出磁场,第一次拉出速度为v1,第二次拉出速度为v2,且v2=2v1,则(  )
A.两次拉力做的功一样多B.两次所需拉力一样大
C.两次拉力的功率一样大D.两次通过线圈的电荷量一样多

分析 在恒力作用下,矩形线圈被匀速拉出时,拉力与安培力大小相等,拉力做功等于拉力与位移的乘积,而拉力功率等于拉力与速度的乘积,线圈产生的焦耳热等于拉力做的功.根据E=BLv、I=$\frac{E}{R}$和F=BIL推导出安培力与速度的关系$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$,再列出拉力、功率和电荷量的表达式,再运用比例法求解.

解答 解:A、B、线框的速度为v1时,产生的感应电流为:I=$\frac{B{L}_{1}{v}_{1}}{R}$
线框所受的安培力大小为:FA1=BIL1=$\frac{{B}^{2}{L}_{1}^{2}{v}_{1}}{R}$,
由于线框匀速运动,则拉力为:F1=FA1=$\frac{{B}^{2}{L}_{1}^{2}{v}_{1}}{R}$,拉力做的功为:W1=F1L2=$\frac{{B}^{2}{L}_{1}^{2}{v}_{1}}{R}$L2
同理,线框的速度为v2,时,拉力为:F2=FA2=$\frac{{B}^{2}{L}_{1}^{2}{v}_{2}}{R}$,拉力做的功为:W2=F2L2=$\frac{{B}^{2}{L}_{1}^{2}{v}_{2}}{R}$L2
因为v2=2v1,则2F1=F2,2W1=W2,可见速度越大,所用的拉力越大,拉力做功越大.则第二次拉力和拉力做功较大,故A、B错误.
C、拉力的功率 P=Fv=$\frac{{B}^{2}{L}_{1}^{2}v}{R}$•v∝v2,所以第二次拉力的功率大,故C错误.
D、两种情况下,线框拉出磁场时穿过线框的磁通量的变化量相等,根据感应电荷量公式q=$\frac{△∅}{R}$可知,通过导线截面的电量相等.故D正确.
故选:D.

点评 本题的关键要掌握安培力的推导方法和感应电荷量的表达式.要对两种情况下物理量进行比较,我们应该先把要比较的物理量表示出来再解题.

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