A. | t2是金属框全部进入磁场瞬间,t4是金属框全部离开磁场瞬间 | |
B. | 金属框全部进入磁场过程中安培力的冲量大小为mv2-mv1 | |
C. | 金属框穿出与进入磁场过程中通过金属框横截面的电荷量相等 | |
D. | 金属框穿过磁场过程中,产生的热量Q=$\frac{1}{2}$mv22-$\frac{1}{2}$mv12+$\frac{1}{2}$mg(l+d) |
分析 根据速度时间图象分析线框的运动情况;根据动量定理分析B选项;根据电荷量的经验公式分析电荷量的大小;根据能量守恒定律分析产生的热量.
解答 解:根据速度图象可知,在0~t1时间内做匀加速直线运动,说明此过程中还没有进入磁场,t2是金属框全部进入磁场瞬间,t2时刻是完全进入磁场时刻,t3时刻是cd边刚出磁场时刻,t4是金属框全部离开磁场瞬间,A正确;
B、根据动量定理可知,金属框全部进入磁场过程中合外力(安培力和重力沿斜面向下的分力)的冲量大小为mv2-mv1,B错误;
C、根据电荷量的经验公式q=$\frac{△Φ}{R}=\frac{BS}{R}$可得,金属框穿出与进入磁场过程中通过金属框横截面的电荷量相等,C正确;
D、根据能量守恒定律可得,金属框穿过磁场过程中,产生的热量等于线框机械能的减少量,即Q=$\frac{1}{2}$mv22-$\frac{1}{2}$mv12+$\frac{1}{2}$mg(l+d),D正确.
故选:ACD.
点评 对于电磁感应问题研究思路常常有两条:一条从力的角度,重点是分析安培力作用下导体棒的平衡问题,根据平衡条件列出方程;另一条是能量,分析涉及电磁感应现象中的能量转化问题,根据动能定理、功能关系等列方程求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 再过2s,该质点的位移为正的最大值 | |
B. | 再过4s,该质点瞬时速度为零 | |
C. | 再过6s,该质点的加速度方向竖直向上 | |
D. | 振幅是±2cm |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 一定质量的理想气体在温度不变时,分子的密集程度增大,气体的压强就增大 | |
B. | 布朗运动表明,组成固体的小颗粒内的分子不停地做无规则运动 | |
C. | 两分子间的距离增大,分子势能一定减小 | |
D. | 晶体在熔化的过程中,温度不变,内能不断增加 | |
E. | 一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它所做的功的和 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球与小车组成的系统机械能守恒 | |
B. | 小球、小车和滑块组成的系统在水平方向动量守恒 | |
C. | 小球运动至最低点时,小车和滑块分离 | |
D. | 小球一定能向左摆到释放时的高度 |
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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:选择题
A. | 3.0m/s | B. | 2.8m/s | C. | 2.4m/s | D. | 1.8m/s |
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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:选择题
A. | 输电电压提高一倍,线路损耗的电压增大为原来的两倍 | |
B. | 输电电压提高一倍,线路损耗的电压减小为为原来的四分之一 | |
C. | 输电电压提高一倍,线路损耗的功率减小为为原来的四分之一 | |
D. | 输电电压提高一倍,线路损耗的功率减小为为原来的一半 |
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