A. | 线框穿过磁场的过程中,线框中产生的感应电流是恒定的 | |
B. | 线框做匀加速直线运动的加速度为1m/s2 | |
C. | 匀强磁场的磁感应强度为2$\sqrt{2}$T | |
D. | 线框穿过磁场过程中,通过线框的电荷量为$\sqrt{2}$C |
分析 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;
根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律结合求解电量.
解答 解:A、根据E=BLv、v=at、I=$\frac{E}{R}$,得I=$\frac{BLat}{R}$,B、L、a均不变,则知I不断增大,故A错误.
B、t=0时刻,线框的速度为零,线框没有感应电流,不受安培力,加速度为:a=$\frac{F}{m}$=$\frac{1}{1}$=1m/s2,故B正确.
C、线框的边长为:L=$\frac{1}{2}$at2=$\frac{1}{2}$×1×12=0.5m
线框刚出磁场时的速度为 v=at=1×1m/s=1m/s,此时线框所受的安培力为FA=BIL,I=$\frac{BLv}{R}$,则得 FA=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$,根据牛顿第二定律得 F-FA=ma,
代入得 F-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$=ma,代入数据 F=3N,m=1kg,R=1Ω,L=0.5m,v=1m/s,a=1m/s2解得,B=2$\sqrt{2}$T,故C正确;
D、通过线框的电量:q=$\frac{△Φ}{R}$=$\frac{B{L}^{2}}{R}$=$\frac{2\sqrt{2}×0.{5}^{2}}{1}$=$\frac{\sqrt{2}}{2}$C,故D错误.
故选:BC.
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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A. | 在薄膜中,a光的波长比b光的大 | |
B. | 在薄膜中,a光子的波长比b光的小 | |
C. | 在薄膜中,a光的传播速度比b光的大 | |
D. | 当光照射到同一金属表面时,a光比b光更难发生光电效应 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 火车在t1~t2内做匀加速直线运动 | |
B. | 火车在t3~t4内做匀减速直线运动 | |
C. | 火车在t1~t2时间内的加速度大小为$\frac{{U}_{2}-{U}_{1}}{nB{l}_{1}({t}_{2}-{t}_{1})}$ | |
D. | 火车在t3~t4时间内的平均速度的大小为$\frac{{U}_{3}+{U}_{4}}{nB{l}_{1}}$ |
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A. | 在前3s内,物体先向正方向运动,后向负方向运动 | |
B. | 物体在第1s末的速度最大 | |
C. | 物体在第1s末的位移最大 | |
D. | 物体在第3s末的速度最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在月球上人能跳得比地球上更高 | |
B. | 在月球上硬币比羽毛下落得更快 | |
C. | 月球车在月球上和地球上受到重力是一样的 | |
D. | 月球车在月球上的惯性小于在地球上的惯性 |
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