A. | 圆环刚进入磁场的瞬间,速度v=$\sqrt{2g(h-R)}$ | |
B. | 圆环进入磁场的过程中,电阻产生的热量为2mgR | |
C. | 圆环进入磁场的过程中,通过导体横截面的电荷量为$\frac{πB{R}^{2}}{r}$ | |
D. | 圆环进入磁场的过程做的是匀速直线运动 |
分析 根据机械能守恒定律可求得环下落至开始进入磁场时的速度;
根据q=$\frac{△Φ}{r}$求解完全进入过程中流过导体的电荷量;
根据动能定理求出线框的ab边刚进入磁场到ab边刚离开磁场这段过程中克服安培力做的功,即可知道线框从进入到全部穿过磁场的过程中克服安培力做的功,从而求解热量;
根据线圆环进入与离开磁场的速度不变,分析判断线框的速度变化,从而明确安培力的变化情况,确定线圈的运动性质.
解答 解:A、由图可知,圆环开始进入磁场时下落的高度为h-R,根据机械能守恒定律可知:mg(h-R)=$\frac{1}{2}$mv2,解得:v=$\sqrt{2g(h-R)}$,故A正确;
B、由于圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相等,根据动能定理得:mg2R-W=0,所以W=2mgR.而克服安培力所做的功等于产生的热量,故B正确.
C、根据q=$\overline{I}$t=$\frac{△Φ}{r△t}△t$=$\frac{△Φ}{r}$,在进入过程中,q=$\frac{0-π{R}^{2}}{r}$=-$\frac{πB{R}^{2}}{r}$,故流过的电荷量q为$\frac{πB{R}^{2}}{r}$,故C正确;
D、由于圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相等,该过程感应电流不同,安培力不同,故线圈不可能匀速,故D错误;
故选:ABC
点评 解决本题的关键是恰当地选择研究过程,根据动能定理求出克服安培力所做的功,以及根据动力学分析出线框的运动情况,明确受力变化和能量转化关系是解题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电流表示数为$\frac{1}{30}$A | |
B. | 电压表的示数是0.5V | |
C. | 导体棒运动到图示虚线位置时,导体棒的瞬时电流从C到D | |
D. | 导体棒上消耗的热功率为0.2 W |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 单摆受到一个回复力的作用 | |
B. | 单摆的回复力是重力和摆线的拉力的合力提供的 | |
C. | 单摆的回复力是重力沿圆弧切线方向的分力提供的 | |
D. | 单摆的回复力是重力沿圆弧半径方向的分力提供的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两金属杆运动过程中产生感应电流的方向为逆时针方向 | |
B. | 运动过程中MN杆与PQ杆的加速度始终大小相等、方向相反 | |
C. | MN杆能达到的最大速度为$\frac{mgR}{3{B}^{2}{l}^{2}}$ | |
D. | PQ杆能达到的最大速度为$\frac{mgR}{3{B}^{2}{l}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物块A所受摩擦力大小是4N | B. | 物块A所受摩擦力大小是6N | ||
C. | 物块B所受摩擦力大小是9N | D. | 物块B所受摩擦力大小是10N |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B与水平面间的摩擦力增大 | |
B. | 绳子对B的拉力大小不变 | |
C. | 悬于墙上的绳所受拉力大小不变 | |
D. | A、B静止时,图中α、β、θ 三角始终相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物块先做匀加速运动,后做减速运动直至静止 | |
B. | 物块先做加速运动,后做匀速运动 | |
C. | 小球与物块分离时,若轻杆与水平地面成α角,小球的角速度大小为ω,则物块的速度大小是ωLsinα | |
D. | 小球落地的瞬间与物块分离 |
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