A. | v1<v2,Q1>Q2,q1>q2 | B. | v1=v2,Q1=Q2,q1=q2 | ||
C. | v1<v2,Q1>Q2,q1=q2 | D. | v1=v2,Q1<Q2,q1<q2 |
分析 线圈进入磁场之前做自由落体运动,因下落高度相等,可知两线圈会以同样的速度进入磁场,由法拉第电磁感应定律可求出进入磁场边界时的感应电动势,从而表示出受到磁场的安培力.由电阻定律表示出两线圈的电阻,结合牛顿第二定律表示出加速度,可分析出加速度与线圈的粗细无关,从而判断出两线圈进入时运动是同步的,直到线圈2完全进入磁场后,线圈做匀加速运动,可得出落地速度的大小关系.由能量的转化与守恒可知,损失的机械能(转化为了内能)与线圈的质量有关,从而判断出产生的热量大.由q=$\frac{△Φ}{R}$分析电荷量的大小.
解答 解:线圈从同一高度下落,到达磁场边界时具有相同的速度v,切割磁感线产生感应电流,受到磁场的安培力大小为:
F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$
由电阻定律有:R=ρ$\frac{4L}{S}$,(ρ为材料的电阻率,L为线圈的边长,S为导线的横截面积),线圈的质量为 m=ρ0S•4L,(ρ0为材料的密度).
当线圈的下边刚进入磁场时其加速度为:a=$\frac{mg-F}{m}$=g-$\frac{F}{m}$
联立得,加速度为:a=g-$\frac{{B}^{2}v}{16ρ{ρ}_{0}}$
则知,线圈1和2进入磁场的过程先同步运动,由于当线圈2刚好全部进入磁场中时,线圈1由于边长较长还没有全部进入磁场,线圈2完全进入磁场后做加速度为g的匀加速运动,而线圈1仍先做加速度小于g的变加速运动,完全进入磁场后再做加速度为g的匀加速运动,两线圈匀加速运动的位移相同,所以落地速度关系为 v1<v2.
由能量守恒可得:Q=mg(h+H)-$\frac{1}{2}$mv2(H是磁场区域的高度),因为m1>m2,v1<v2,所以可得 Q1>Q2.
根据q=$\frac{△Φ}{R}$=$\frac{B{L}^{2}}{ρ\frac{4L}{S}}$∝L知,q1>q2.
故选:A.
点评 本题要注意分析物体的运动状态及能量变化情况,关键点在于分析线圈进入磁场的过程,由牛顿第二定律得到加速度关系,将电阻和质量细化,列式分析物体的运动情况关系.
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次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
U/V | 0.10 | 0.30 | 0.70 | 1.00 | 1.50 | 1.70 | 2.30 |
I/A | 0.020 | 0.060 | 0.160 | 0.220 | 0.340 | 0.460 | 0.520 |
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A. | 甲比乙先落地,落地时甲的速度是乙的两倍 | |
B. | 甲比乙先落地,落地时甲、乙的速度相同 | |
C. | 甲、乙同时落地,落地时甲的速度是乙的两倍 | |
D. | 甲、乙同时落地,落地时甲、乙的速度相同 |
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A. | 4年 | B. | 6年 | C. | 8年 | D. | $\frac{8}{9}$年 |
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