A. | 感应电流的方向为a→b→c→d→a | |
B. | cd两点间的电势差大小为$\frac{3}{4}$BL$\sqrt{2gh}$ | |
C. | ab边消耗的电功率为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}gh}{2R}$ | |
D. | 若此时线框加速度恰好为零,线框下落的高度应为$\frac{{m}^{2}g{R}^{2}}{2{B}^{4}{L}^{4}}$ |
分析 由右手定则可以判定出感应电流方向;
由匀变速直线运动的水的围观公式求出线框速度,然后由E=BLv求出感应电动势;
由欧姆定律可以求出电势差;
由安培力公式求出安培力,由牛顿第二定律求出h.
解答 解:A、由右手定则可知,cd边刚进入磁场时感应电流方向为a→d→c→b→a,故A错误;
B、线框进入磁场前做自由落体运动,由机械能守恒定律得:
mgh=$\frac{1}{2}$mv2,
cd边刚进入磁场时,产生的感应电动势:E=BLv,
解得:E=BL$\sqrt{2gh}$;
此时线框中电流为:I=$\frac{E}{R}$,
cd两点间的电势差:U=I$\frac{3R}{4}$=$\frac{3}{4}$BL$\sqrt{2gh}$;故B正确;
C、四条边相同,所以四条边上的电阻值也相等,则ab边消耗的电功率为$P=\frac{1}{4}\frac{{E}^{2}}{R}$=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}gh}{2R}$.故C正确;
D、线框受到的安培力安培力:F=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}\sqrt{2gh}}{R}$,
根据牛顿第二定律有:mg-F=ma,由a=0
解得下落高度满足:h=$\frac{{m}^{2}g{R}^{2}}{2{B}^{4}{L}^{4}}$;故D正确.
故选:BCD.
点评 本题是电磁感应与电路、力学相结合的题目,分析清楚线框运动过程,应用右手定则、匀变速运动的速度位移公式、E=BLv、安培力公式、牛顿第二定律即可正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加 | |
B. | 气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在势能的缘故 | |
C. | 如果气体温度升高,那么所有分子的速率都增加 | |
D. | 如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体分子的平均动能增大,因此压强必然增大 | |
E. | 对于一定质量的气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热 | |
F. | 一定量气体的内能不等于其所有分子热运动动能和分子之间势能的总和 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t1时刻通过线圈的磁通量最小 | |
B. | t2时刻通过线圈的磁通量最大 | |
C. | t3时刻通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大 | |
D. | 每当e转换方向时,通过线圈的磁通量都为最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 4A | B. | 3 A | C. | 2$\sqrt{3}$ A | D. | 2$\sqrt{2}$A |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 麦克斯韦发现了电流的磁效应,即电流可以在其周围产生磁场 | |
B. | 法拉第最早发现了电磁感应现象 | |
C. | 安培最发现了确定感应电流方向的定律 | |
D. | 楞次发现了电磁感应定律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 平抛运动是匀变速曲线运动 | |
B. | 平抛运动的时间由竖直下落的高度决定 | |
C. | 水平方向的位移由初速度来决定 | |
D. | 平抛运动中物体速度方向可能沿竖直方向 |
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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:多选题
A. | 物体在恒力作用下一定作直线运动 | |
B. | 物体在恒力作用下不可能作曲线运动 | |
C. | 物体在恒力作用下可能作匀速圆周运动 | |
D. | 物体在始终与速度垂直的力的作用下能作匀速圆周运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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