A. | 线框做匀加速直线运动的加速度为3m/s2 | |
B. | 匀强磁场的磁感应强度为2$\sqrt{2}$T | |
C. | 线框穿过磁场的过程中,通过线框的电荷量为$\frac{\sqrt{2}}{2}$ C | |
D. | 线框边长为1 m |
分析 此题分两个过程:一是在t=0-1.0s时间内,从匀强磁场中匀加速拉出,随着速度的增加,感应电动势、感应电流、安培力均增加,所以外力也要增加,图乙中定量反映了变化规律.此过程有两个临界点即首尾两点的数据很实用.二是在t=1.0s以后,整个线框在磁场外做匀加速直线运动,外力变为恒力了.解题时可以先从简单情况,即在磁场外出发,由牛顿第二定律求出加速度,再从第一时间段找一个时刻即t=1.0s时,由牛顿第二定律列方程,可以求出磁感应强度或边长等.
解答 解:在t=1.0s以后,外力是恒力,由牛顿第二定律得:$a=\frac{{F}_{2}}{m}=\frac{1}{1}m/{s}^{2}$=1m/s2;在t=0-1.0s时间内,由牛顿第二定律有:F1-BIL=ma,而$I=\frac{BLv}{R}$、v=at,联立三式得:${F}_{1}-\frac{{B}^{2}{L}^{2}at}{R}=ma$,当t=1.0s时,由图知F1=3N,代入前式可得:BL=$\sqrt{2}T•m$.又因为边长L=$\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{1}{2}×1×{1}^{2}m=0.5m$ 则B=$2\sqrt{2}T$.
A、由上述分析计算可知:加速度为1m/s2,所以选项A错误.
B、由上述分析计算可知:磁感应强度为$2\sqrt{2}T$,所以选项B正确.
C、通过线框的电量:$q=\overline{I}△t=\frac{\overline{E}}{R}△t=\frac{\frac{△∅}{△t}}{R}△t=\frac{△∅}{R}=\frac{B{L}^{2}}{R}$=$\frac{2\sqrt{2}×0.{5}^{2}}{1}C$=$\frac{\sqrt{2}}{2}C$,所以选项C正确.
D、上述分析计算可知:边长为0.5m,所以选项D错误.
故选:BC
点评 此题涉及两个过程,在磁场内外分别利用牛顿第二定律求出相应物理量,但隐匿较深的是边长的大小,由图可以看出在t=1.0s内线框的位移恰好就是线框的边长,这一点稍有不慎容易遗漏,以至于只能求出BL的因子的大小,所以分析物理过程很重要.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 火警报警器使用了压力传感器 | |
B. | 冰箱控温系统使用了温度传感器 | |
C. | 商场里的自动门使用了光传感器 | |
D. | 夜间自动打开的路灯使用了温度传感器 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 通过电动机的电流为1.6 A | B. | 电源的输出功率是7.5W | ||
C. | 电动机消耗的电功率为3 W | D. | 电动机的输出功率为3 W |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | F甲与F乙的比值为cosθ | B. | F甲与F乙的比值为tanθ | ||
C. | F甲′和F乙′的比值为cos2θ | D. | F甲′和F乙′的比值为cotθ |
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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. | 甲运动轨迹是直线,乙运动轨迹是曲线 | |
B. | 0~t1时间内,乙的位移大于甲的位移 | |
C. | t1时刻,两质点的速度相等 | |
D. | 0~t1时间内,甲速度不变,乙速度逐渐减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2.4 m/s | B. | 3.5 m/s | C. | 4 m/s | D. | 2 m/s |
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