A. | B. | C. | D. |
分析 由线框进入磁场中切割磁感线,根据运动学公式可知速度与时间关系;再由法拉第电磁感应定律,可得出产生感应电动势与速度关系;由闭合电路欧姆定律来确定感应电流的大小,并由安培力公式可确定其大小与时间的关系;由牛顿第二定律来确定合力与时间的关系;最后电量、功率的表达式来分别得出各自与时间的关系.
解答 解:A、线框做匀加速运动,其速度v=at,感应电动势E=BLv,线框进入磁场过程中受到的安培力FB=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}at}{R}$,由牛顿第二定律得:F-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}at}{R}$=ma,则F=ma+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}a}{R}$t,故A错误;
B、感应电流I=$\frac{E}{R}$=$\frac{BLat}{R}$,线框的电功率P=I2R=$\frac{(BLa)^{2}}{R}$t2,故B正确;
C、线框的位移x=$\frac{1}{2}$at2,$\frac{△Φ}{△t}$=B•$\frac{△S}{△t}$=B•$\frac{L×\frac{1}{2}a{t}^{2}}{t}$=$\frac{1}{2}$BLat,故C错误;
D、电荷量q=I△t=$\frac{E}{R}$•△t=$\frac{\frac{△Φ}{△t}}{R}$•△t=$\frac{△Φ}{R}$=$\frac{BLx}{R}$=$\frac{BL•\frac{1}{2}a{t}^{2}}{R}$=$\frac{BLa}{2R}$t2,故D正确;
故选:BD.
点评 解决本题的关键掌握运动学公式,并由各自表达式来进行推导,从而得出结论是否正确,以及掌握切割产生的感应电动势E=BLv.知道L为有效长度.
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A. | 60 倍 | B. | 80 倍 | C. | 100倍 | D. | 40 倍 |
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A. | 1:(1+$\sqrt{2}$) | B. | (1+$\sqrt{2}$):1 | C. | $\sqrt{2}$:(1+$\sqrt{2}$) | D. | (1+$\sqrt{2}$):$\sqrt{2}$ |
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A. | a在t=5s时追上b | B. | a在t=3s时追上b | ||
C. | 5s时a在b前方且距离最远 | D. | 9s时b再次追上a |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 金属框的质量可能为$\frac{5}{3}$m | |
B. | 匀强磁场的磁感应强度大小可能为$\frac{2mg}{3IL}$ | |
C. | 金属框的质量可能为$\frac{8}{3}$m | |
D. | 匀强磁场的磁感应强度大小可能为$\frac{4mg}{3IL}$ |
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