A. | 导线框下边刚要进磁场时,导线框中电流沿逆时针方向(从纸面外向里看),大小为$\frac{3mg}{5Ba}$ | |
B. | 导线框上边刚要进磁场时,导线框速度大小为$\frac{mgR}{{B}^{2}a}$ | |
C. | 导线框进入磁场的过程中,导线框中产生的焦耳热为mgb-$\frac{2{1}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{50{B}^{4}{a}^{4}}$ | |
D. | 导线框进入磁场的过程中,通导线框的总电荷量为$\frac{Bab}{2R}$ |
分析 根据楞次定律判断感应电流的方向.由牛顿第二定律和安培力公式F安=BIL结合求解导线框中下边刚进磁场时感应电流的大小.由平衡条件和安培力与速度的关系式F安=$\frac{{B}^{2}{a}^{2}v}{R}$结合求解上边刚要导线框速度大小.根据能量守恒求解焦耳热.由q=$\frac{△Φ}{R}$求解电量.
解答 解:A、导线框下边刚要进磁场时,根据牛顿第二定律得:mg-BIL=ma,L=a,而加速度为 a=$\frac{3}{5}$g,得I=$\frac{2mg}{5Ba}$,故A错误.
B、设导线框上边刚要进磁场时速度大小为v2,由于此时线框匀速运动,则 mg=F安=$\frac{{B}^{2}{a}^{2}{v}_{2}}{R}$,可得 v2=$\frac{mgR}{{B}^{2}{a}^{2}}$,故B正确.
C、设导线框下边刚要进磁场时速度大小为v1,则由I=$\frac{Ba{v}_{1}}{R}$得 v1=$\frac{2mgR}{5{B}^{2}{a}^{2}}$
根据能量守恒得:导线框进入磁场的过程中,导线框中产生的焦耳热为 Q=mgb-($\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$)=mgb-$\frac{21{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{50{B}^{4}{a}^{4}}$,故C正确.
D、导线框进入磁场的过程中,通导线框的总电荷量为 q=$\frac{△Φ}{R}$=$\frac{Bab}{R}$,故D错误.
故选:BC.
点评 本题是电磁感应中的力学问题,求解安培力和分析能量如何转化是两个关键,要有综合运用电磁感应、牛顿第二定律、平衡条件等知识解决电磁感应问题的能力.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 运动员的机械能增加了$\frac{1}{2}$mv2 | B. | 运动员的机械能增加了$\frac{1}{2}$mv2+mgh | ||
C. | 运动员的重力做功为W重=mgh | D. | 运动员自身做功W人=$\frac{1}{2}$mv2+mgh+fs |
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A. | 气球内的气体从外界吸收了热量,内能增加 | |
B. | 气球内的气体温度升高、体积不变、压强减小 | |
C. | 气球内的气体压强增大,所以单位体积内的分子增加,单位面积的碰撞频率增加 | |
D. | 气球内的气体虽然分子数不变,但分子对器壁单位时间、单位面积碰撞时的作用力增大 |
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A. | $\frac{L}{c}$ | B. | $\frac{nL}{c}$ | C. | $\frac{{n}^{2}L}{c}$ | D. | $\frac{L}{nc}$ |
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A. | 质点在板间运动的过程中与它从板的右端运动到光屏的过程中速度变化相同 | |
B. | 板间电场强度大小为$\frac{2mg}{q}$ | |
C. | 若仅将滑片P向下滑动一段后,再让该质点从N点以水平速度v0射入板间,质点依然会垂直打在光屏上 | |
D. | 若仅将两平行板的间距变大一些,再让该质点从N点以水平速度v0射入板间,质点依然会垂直打在光屏上 |
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