A. | B. | C. | D. |
分析 分别从线框进入磁场、完全在磁场中、离开磁场的过程中推导ab两端的电压与时间的关系式、ab两端的电压与位移的关系式,然后进行判断.
解答 解:设线框的边长为L,总电阻为R,进入磁场瞬间速度为v0,离开磁场瞬间的速度为v,则穿过磁场过程中某时刻t产生的感应电动势E=BLvt;
A、如果磁场宽度等于线框的边长,进入过程中t时刻a、b两点电势差Uab=$\frac{3}{4}BL{v}_{t}=\frac{3}{4}BL({v}_{0}-at)$,离开磁场的过程中a、b两点电势差Uab=$\frac{1}{4}BL(v-at)$,由于速度减小、安培力减小、则加速度逐渐减小,所以图象的斜率减小,故A正确;
B、如果磁场宽度大于线框的边长,进入过程中t时刻a、b两点电势差Uab=$\frac{3}{4}BL{v}_{t}=\frac{3}{4}BL({v}_{0}-at)$;完全进入磁场时,安培力为零,感应电动势不变,所以ab两端电压等于感应电动势大小;离开磁场的过程中a、b两点电势差Uab=$\frac{1}{4}BL(v-at)$,由于速度减小、安培力减小、则加速度逐渐减小,所以图象的斜率减小,故B正确;
CD、如果磁场宽度小于线框的边长,进入过程中t时刻a、b两点电势差Uab=$\frac{3}{4}BL{v}_{t}$;根据动量定理可得:BILt=m(v0-vt),即:$\frac{{B}^{2}{L}^{2}\overline{v}t}{R}$=m(v0-vt),也就是$\frac{{B}^{2}{L}^{2}x}{R}$=m(v0-vt),解得:${v}_{t}={v}_{0}-\frac{{B}^{2}{L}^{2}x}{mR}$,则进入过程中t时刻a、b两点电势差Uab=$\frac{3}{4}BL{v}_{t}$=$\frac{3}{4}BL({v}_{0}-\frac{{B}^{2}{L}^{2}x}{mR})$;磁场完全在线圈内部时,各边都不切割磁感应线,所以ab两端电压等于0;离开磁场的过程中a、b两点电势差Uab=$\frac{1}{4}BL(v-\frac{{B}^{2}{L}^{2}x}{mR})$,故C正确、D错误.
故选:ABC.
点评 对于图象问题,关键是能够根据已知的公式、定律等推导出横坐标和纵坐标的关系式,分析斜率的变化,然后作出正确的判断.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | F=$\frac{k{q}^{2}}{2{l}^{2}}$ | B. | F=$\frac{k{q}^{2}}{4{l}^{2}}$ | C. | E=$\frac{2mg}{q}$ | D. | E=$\frac{mg}{q}$ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t=0时质点a的速度大小比质点c的小 | |
B. | t=0时质点a的加速度大小比质点c的小 | |
C. | 从t=0时刻开始质点b比质点c先回到平衡位置 | |
D. | 0〜0.5s时间内质点b的振动路程和质点a的相等 | |
E. | 0~0.5s时间内质点a、d的振动位移大小均为5cm |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 导体棒a先做加速度减小的加速直线运动,后做匀速直线运动 | |
B. | 导体棒a的机械能增加量等于拉力F做的功 | |
C. | 导体棒b所受的摩擦力有可能等于F | |
D. | 导体棒b所受的摩擦力可能先减小后不变 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 由P=$\frac{W}{t}$知,力做功越多,功率就越大 | |
B. | 由F=$\frac{P}{v}$知,功率一定时,速度越大,力越小 | |
C. | 由P=Fv知,物体运动越快,功率越大 | |
D. | 由W=Pt知,功率越大,力做功越多 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com