A. | t=0时,线框右侧边MN的两端电压为Bav0 | |
B. | 在t0时刻线框的速度为${v_0}-\frac{{F{t_0}}}{m}$ | |
C. | 线框完全离开磁场的瞬间(位置3)的速度一定比t0时刻线框的速度大 | |
D. | 线框从进入磁场(位置1)到完全离开磁场(位置3)的过程中产生的电热为2Fb |
分析 (1)图乙为速度-时间图象,斜率表示加速度,根据图象分析线框的运动情况:在0~t0时间内速度在减小,加速度也在减小,对应甲图中的进入磁场的过程,在t0~3t0时间内做匀加速直线运动,对应甲图中的完全在磁场中运动过程.
(2)当通过闭合回路的磁通量发生变化时,闭合回路中产生感应电流,所以只有在进入和离开磁场的过程中才有感应电流产生,根据安培定则可知,在此过程中才受到安培力.
(3)从1位置到2位置的过程中,外力做的功可以根据动能定理去求解.t因为t=0时刻和t=3t0时刻线框的速度相等,进入磁场和穿出磁场的过程中受力情况相同,故在位置3时的速度与t0时刻的速度相等,进入磁场克服安培力做的功和离开磁场克服安培力做的功一样多.
解答 解:A.t=0时,线框右侧边MN的两端电压为外电压,总的感应电动势为:E=Bav0,外电压U外=$\frac{3}{4}$E=$\frac{3}{4}$Bav0,故A错误;
B.根据图象可知在t0~3t0时间内,线框做匀加速直线运动,合力等于F,则在t0时刻线框的速度为v=v0-a•2t0=v0-$\frac{2F{t}_{0}}{m}$.故B错误.
C.由于刚进入磁场和刚要出磁场时的速度相等,线框进入磁场和离开磁场过程中受力情况相同,所以线框在位置3速度和t0时刻线框的速度相同,故C错误.
D.因为t=0时刻和t=3t0时刻线框的速度相等,进入磁场和穿出磁场的过程中受力情况相同,故在位置3时的速度与t0时刻的速度相等,进入磁场克服安培力做的功和离开磁场克服安培力做的功一样多.线框在位置1和位置3时的速度相等,根据动能定理,外力做的功等于克服安培力做的功,即有Fb=Q,所以线框穿过磁场的整个过程中,产生的电热为2Fb,故D正确.
本题选错误的,故选:ABC.
点评 该图象为速度--时间图象,斜率表示加速度.根据加速度的变化判断物体的受力情况.要注意当通过闭合回路的磁通量发生变化时,闭合回路中产生感应电流,所以只有在进入和离开磁场的过程中才有感应电流产生.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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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. | 牛顿发现了万有引力定律后,用实验的方法测出了引力常量G的数值 | |
B. | 伽利略用理想实验证明了力是维持物体运动的原因 | |
C. | 赫兹用实验证明了电磁波的存在 | |
D. | 楞次总结得出了感应电流的产生条件 | |
E. | 麦克斯韦从理论上预言了电磁波的存在 | |
F. | 卢瑟福根据α粒子散射实验现象提出了原子的核式结构模型 | |
G. | 卡文迪许利用扭秤测出了静电力常量k的数值 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A时砝码处于超重,正向上加速运动 | |
B. | B时砝码处于超重,正向下加速运动 | |
C. | C时砝码处于失重,可能向下减速运动 | |
D. | C时砝码处于超重,可能向下减速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在t0时刻金属杆的速度为$\frac{{I}_{0}R}{BL}$ | |
B. | 在t时刻金属杆的速度$\frac{3{I}_{0}R}{2BL}\sqrt{\frac{t}{{t}_{0}}}$ | |
C. | 在0~t0时间内两个电阻上产生的焦耳热为$\frac{1}{2}{I}_{0}^{2}R{t}_{0}$ | |
D. | 在0~t时间内拉力F做的功是$\frac{9m{I}_{0}^{2}{R}^{2}t}{8{B}^{2}{L}^{2}{t}_{0}}$+$\frac{3{I}_{0}^{2}R{t}_{0}}{4{t}_{0}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | MN中电流方向是由N到M | |
B. | 匀速运动的速度v的大小是$\frac{mgRsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
C. | 在MN、PQ都匀速运动的过程中,F=3mgsinθ | |
D. | 在MN、PQ都匀速运动的过程中,F=2mgsinθ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | EA=EB | B. | EA<EB | C. | φA=φB | D. | φA<φB |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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