A. | 线圈中感应电流沿顺时针方向 | B. | 线圈中感应电动势大小为BLv | ||
C. | 通过线圈截面的电量为$\frac{B{L}^{2}}{2R}$ | D. | 克服安培力做的功为$\frac{{B}^{2}{L}^{3}v}{2R}$ |
分析 当线圈向右运动时穿过线圈的磁通量增加,根据楞次定律判断感应电流的方向.根据公式E=BLv,L是有效切割长度,求解感应电动势.根据q=$\frac{△Φ}{R}$求解电量.克服安培力做的功等于线圈产生的焦耳热.
解答 解:A、当线圈向右运动时穿过线圈的磁通量在增加,根据楞次定律判断知,感应电流沿逆时针方向,故A错误.
B、设∠ADC=θ,由几何知识可得:cotθ=$\frac{\frac{L}{2}}{2L}$=$\frac{1}{4}$
磁场左右宽度为L,线圈有效的切割长度为 2Lcotθ=$\frac{L}{2}$
所以线圈中感应电动势大小为 E=B$•\frac{L}{2}v$=$\frac{1}{2}BLv$.故B错误.
C、通过线圈截面的电量为 q=$\frac{△Φ}{R}$=$\frac{B(\frac{2L+\frac{3}{2}L}{2}×L-\frac{\frac{3}{2}L+L}{2}×L)}{R}$=$\frac{B{L}^{2}}{2R}$,故C正确.
D、由B项分析知线圈产生的感应电动势不变,克服安培力做的功等于线圈产生的焦耳热,则克服安培力做的功为 W=$\frac{{E}^{2}}{R}$t=$\frac{(\frac{1}{2}BLv)^{2}}{R}$$•\frac{L}{v}$=$\frac{{B}^{2}{L}^{3}v}{4R}$.故D错误.
故选:C.
点评 解决本题的关键要正确理解感应电动势公式E=BLv中L的含义,知道L是有效切割长度,即与线圈速度垂直的导线长度.由于是选择题,感应电荷量式子q=$\frac{△Φ}{R}$可以直接运用.
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A. | 为了估算分子的大小或间距,可建立分子的球体模型或立方体模型 | |
B. | 分子间距离越大,分子势能越大;分子间距离越小,分子势能也越小 | |
C. | 不同分子的直径一般不同,除少数大分子以外数量级基本一致 | |
D. | 用打气筒向篮球充气时需用力,说明气体分子间有斥力 | |
E. | 温度升高,物体的内能不一定增大 |
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A. | 1000J | B. | 1500J | C. | 2000J | D. | 3000J |
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A. | 匀速直线运动 | B. | 先减速后加速运动 | ||
C. | 一直匀加速运动 | D. | 以上均错 |
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A. | 线框产生的感应电动势大小为kL2 | B. | 电压表没有读数 | ||
C. | a点的电势高于b点的电势 | D. | 电容器所带的电荷量为零 |
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