A. | t=$\frac{10π}{3ω}$时,杆中电流由b流向a | |
B. | t=$\frac{π}{ω}$时,穿过闭合回路的磁通量最大 | |
C. | t=$\frac{π}{3ω}$时,安培力对棒做功的功率大小为$\frac{\sqrt{3}{B}^{2}{L}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{2(R+r)}$ | |
D. | t=0到t=$\frac{10π}{3ω}$的时间内,R的发热量为$\frac{500π{B}^{2}{L}^{2}{{v}_{0}}^{2}R}{ω(R+r)^{2}}$ |
分析 根据速度的表达式得出速度正负,确定切割的方向,根据右手定则确定电流的方向,根据金属杆所处的位置,确定磁通量是否最大.根据切割产生的感应电动势公式、欧姆定律和安培力公式求出安培力的大小,结合P=Fv求出安培力的功率.根据交变电流的峰值求出有效值,根据焦耳定律求出产生的热量.
解答 解:A、t=$\frac{10π}{3ω}$时,v=v0sinωt=${v}_{0}sin\frac{10π}{3}<0$,可知导体棒向左运动,根据右手定则知,杆中的电流方向为a流向b,故A错误.
B、t=$\frac{π}{ω}$时,v=v0sinωt=0,可知棒子向右运动到最大位移处,此时穿过闭合回路的磁通量最大,故B正确.
C、t=$\frac{π}{3ω}$时,v=v0sinωt=$\frac{\sqrt{3}}{2}{v}_{0}$,安培力的大小${F}_{A}=\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$,则安培力的功率P=FAv=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{R+r}$=$\frac{3{B}^{2}{L}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{4(R+r)}$,故C错误.
D、切割产生的感应电动势e=BLv=BLv0sinωt,感应电流的最大值${I}_{m}=\frac{BL{v}_{0}}{R+r}$,有效值I=$\frac{{I}_{m}}{\sqrt{2}}$=$\frac{BL{v}_{0}}{\sqrt{2}(R+r)}$,则电阻R上产生的热量Q=I2Rt=$\frac{10π{B}^{2}{L}^{2}{{v}_{0}}^{2}R}{6(R+r)ω}$,故D错误.
故选:B.
点评 本题考查了电磁感应与力学和电路的综合运用,知道导体棒切割磁感线产生正弦式交变电流,知道求解热量时用有效值进行计算.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 由于到达最高点时受到的洛伦兹力方向不同,所以到达最高点时,三个小球的速度不等 | |
B. | 经过最高点时,甲球的速度最小 | |
C. | 经过最高点时,甲球对轨道的压力最小 | |
D. | 在轨道上运动的过程中三个小球的机械能不守恒 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 线框完全进入磁场的过程中,穿过线框某个横截面的电荷量为$\frac{B{L}^{2}}{R}$ | |
B. | 线框完全穿过磁场时水平速度可能小于v0 | |
C. | 若线框完全穿过磁场的瞬间竖直速度为v,则整个过程中线框产生的热量为mg(H+L)-$\frac{1}{2}$m(v2-${v}_{0}^{2}$) | |
D. | 线框穿过磁场的过程中,瞬间速度可能等于$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$ |
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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:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 金属环最终将静止在水平面上的某处 | |
B. | 金属环最终沿垂直导线方向做匀速直线运动 | |
C. | 金属环受安培力方向始终和速度方向相反 | |
D. | 金属环中产生的电能等于整个运动过程中克服安培力做的功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两列机械横波相遇,在相遇区一定会出现稳定的干涉现象 | |
B. | 照相机镜头前的增透膜,是利用了光的全反射原理 | |
C. | 杨氏双缝干涉实验,遮住其中一条狭缝,屏上将呈现间距相等的条纹 | |
D. | 向人体内发射频率已知的超声波被血管中的血流反射后又被仪器接收,测出反射波的频率信号就能知道血流的速度,这种方法应用的是多普勒效应 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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