分析 (1)根据E=BLv和v=at、I=$\frac{E}{R}$,分析电流的变化.当t=0时线框的速度为零,没有感应电流,线框不受安培力,根据牛顿第二定律求出加速度a.
由运动学公式求出线框刚出磁场时的速度,得到安培力表达式,由牛顿第二定律即可求出B;
(2)根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律结合求解电量
解答 解:(1)线框从静止开始做匀加速直线运动,
加速度 $a=\frac{F_1}{m}=1m/{s^2}$
线圈框的边长$l=\frac{1}{2}a{t^2}=0.5m$
离开磁场的瞬间,线圈的速度 v=at=1m/s
线框中的感应电流 $I=\frac{Blv}{R}$
线框所受的安培力 F安=BIl
由牛顿第二定律 F2-F安=ma
又F2=3N
联立求得 B=2.83T
(2)线框穿过磁场的过程中,平均感应电动势 $\overline E=\frac{{B{l^2}}}{t}=0.71V$
平均电流 $\overline I=\frac{\overline E}{R}=0.71A$
所以,通过线框的电荷量$q=\overline It=0.71C$
答:(1)匀强磁场的磁感应强度B为2.83T;
(2)线框穿过磁场的过程中,通过线框的电荷量q为0.71C.
点评 本题的突破口是根据牛顿第二定律求出加速度,根据运动学公式求出线框的边长和速度,问题就变得简单清晰了,再根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律、安培力公式等等电磁感应常用的规律解题.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若传送带逆时针转动,物块有可能落不到地面上 | |
B. | 若传送带逆时针转动,物块将仍落在Q点 | |
C. | 若传送带顺时针转动,物块可能会仍落在Q点 | |
D. | 若传送带顺时针转动,物块将一定落在Q点的右边 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当某种色光照射金属表面时,能产生光电效应,则入射光的频率越高,产生的光电子的最大初动能也就越大 | |
B. | 对某金属来说,入射光波长必须小于一极限值,才能产生光电效应 | |
C. | 当某种色光照射金属表面时,能产生光电效应,如果入射光的强度减弱,则有可能不产生光电效应 | |
D. | 同一频率的光照射不同金属,如果都能产生光电效应,则所有金属产生的光电子的最大初动能一定相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 0-ta段火箭的加速度小于ta-tb段火箭加速度 | |
B. | 0-tb段火箭是上升的,在tb-tc段是下落的 | |
C. | tb时刻火箭离地面最远 | |
D. | tc时刻火箭离地面最远 |
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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. | 1、2是反粒子径迹 | B. | 3、4为反粒子径迹 | C. | 2为反α粒子径迹 | D. | 3为反质子径迹 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 火箭升空时受到平衡力的作用 | |
B. | 火箭升空时处于完全失重状态 | |
C. | 火箭起飞加速阶段机械能守恒 | |
D. | 火箭升空时所受推力的施力物体是高压燃气 |
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