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1.如图所示,质量为3m的重物与一质量为m的导线框用一根绝缘细线连接起来,挂在两个高度相同的定滑轮上,已知导线框电阻为R,横边边长为L.有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,磁场上下边界的距离、导线框竖直边长均为h.初始时刻,磁场的下边缘和导线框上边缘的高度差为2h,将重物从静止开始释放,导线框加速进入磁场,穿出磁场前已经做匀速直线运动,滑轮质量、摩擦阻力均不计,重力加速度为g.则下列说法中正确的是(  )
A.导线框进入磁场时的速度为$\sqrt{2gh}$
B.导线框进入磁场后,若某一时刻的速度为v,则加速度为a=$\frac{1}{2}$g-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{4mR}$
C.导线框穿出磁场时的速度为$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$
D.导线框通过磁场的过程中产生的热量Q=8mgh-$\frac{8{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{{B}^{4}{L}^{4}}$

分析 线框进入磁场前,根据重物与线框组成的机械能守恒求解线框进入磁场时的速度;推导出安培力表达式,由平衡条件也可求得线框穿出磁场时的速度;线框的高度与磁场的高度相等,线框通过磁场的过程都做匀速直线运动;根据能量守恒定律求解产生的热量Q;若某一时刻的速度为v,推导出安培力,运用牛顿第二定律列式求解加速度.

解答 解:A、线框进入磁场前,根据重物与线框组成的机械能守恒得:
(3mg-mg)•2h=$\frac{1}{2}$(3m+m)v2
解得线框进入磁场时的速度为:v=$\sqrt{2gh}$.故A正确.
B、线框进入磁场后,若某一时刻的速度为v,对整体,根据牛顿第二定律得:
  3mg-mg-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$=(3m+m)a
解得:a=$\frac{1}{2}$g-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{4mR}$.故B正确.
C、线框进入磁场时,根据平衡条件得:3mg-mg=F,而F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$
联立解得线框进入磁场时的速度为:v=$\frac{2mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$.
线框的高度与磁场的高度相等,线框通过磁场的过程都做匀速直线运动,所以线框穿出磁场时的速度为v=$\frac{2mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$.故C错误.
D、设线框通过磁场的过程中产生的热量为Q.对从静止到刚通过磁场的过程,根据能量守恒得:
 Q=(3mg-mg)•4h-$\frac{1}{2}(3m+m){v}^{2}$
将v=$\frac{2mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$代入得:Q=8mgh-$\frac{8{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{{B}^{4}{L}^{4}}$,故D正确.
故选:ABD.

点评 本题力学知识与电磁感应的综合,要认真审题,明确物体运动的过程,正确分析受力及各力的做功情况,要熟练推导或记住安培力的表达式F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$.

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编号材  料长度
(m)
横截
面积
(mm2
A镍铬合金0.80.8
B镍铬合金0.50.5
C镍铬合金0.30.5
D镍铬合金0.31.0
E康铜丝0.30.5
F康铜丝0.80.8
(1)实验时某同学选择了表中的编号C与其他三种规格进行研究,电路图中四种金属丝中的其他三种规格应选表格中的BDE(用编号表示另三个,任意顺序填写).
(2)在相互交流时,有位学生提出用如图2所示的电路,只要将图2中P端分别和触点1、2、3、4相接,读出电流,利用电流跟电阻成反比的关系,也能探究出导体电阻与影响其因素的定量关系,你认为上述方法是否正确否(填“是”或“否”),如正确请说出理由;若不正确,请说出原因因为P端分别和触点1、2、3、4相接时,电阻两端的电压不一定相同,只有电压不变时,利用电流跟电阻成反比的关系,才能探究出导体的电阻与影响其的定量关.

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16.如图所示为远距离输电的电路图,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变.闭合开关S后(  )
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X1X2X3斜面顶端高度h斜面长度s
12.5024.0037.5030.0050.00
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(2)由表中数据得,弹簧的劲度系数k=2.40N/m(保留3位有效数字).

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