A. | 线框中感应电动势大小为$\frac{{{B_0}S}}{t_0}$ | |
B. | 通过电阻R的电荷量为$\frac{{3{B_0}S}}{4R}$ | |
C. | 电阻R两端的电压为$\frac{{3{B_0}S}}{{4{t_0}}}$ | |
D. | 电阻R上产生的焦耳热为$\frac{{3B_0^2{S^2}}}{{4R{t_0}}}$ |
分析 根据法拉第电磁感应定律求感应电动势,由闭合电路欧姆定律求总电流,根据q=It求通过电阻R的电荷量,根据部分电路欧姆定律求电阻R两端的电压,由焦耳定律求电阻R上产生的 焦耳热;
解答 解:A、根据法拉第电磁感应定律$E=\frac{2{B}_{0}^{\;}-{B}_{0}^{\;}}{{t}_{0}^{\;}}S=\frac{{B}_{0}^{\;}S}{{t}_{0}^{\;}}$,故A正确;
B、根据闭合电路欧姆定律,电路电流$I=\frac{E}{R+\frac{R}{3}}=\frac{\frac{{B}_{0}^{\;}S}{{t}_{0}^{\;}}}{\frac{4R}{3}}=\frac{3{B}_{0}^{\;}S}{4R{t}_{0}^{\;}}$
通过电阻R的电荷量$q=I{t}_{0}^{\;}=\frac{3{B}_{0}^{\;}S}{4R{t}_{0}^{\;}}•{t}_{0}^{\;}=\frac{3{B}_{0}^{\;}S}{4R}$,故B正确;
C、电阻R两端的电压$U=IR=\frac{3{B}_{0}^{\;}S}{4R{t}_{0}^{\;}}×R=\frac{3{B}_{0}^{\;}S}{4{t}_{0}^{\;}}$,故C正确;
D、电阻R上产生的焦耳热$Q={I}_{\;}^{2}R{t}_{0}^{\;}=(\frac{3{B}_{0}^{\;}S}{4R{t}_{0}^{\;}})_{\;}^{2}R{t}_{0}^{\;}$=$\frac{9{B}_{0}^{2}{S}_{\;}^{2}}{16R{t}_{0}^{\;}}$,故D错误;
本题选不正确的,故选:D
点评 本题考查了求电动势、电荷量、焦耳热等问题,由应用法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律、焦耳定律即可正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体处于平衡状态时,机械能一定守恒 | |
B. | 物体的机械能守恒时,一定只受重力作用 | |
C. | 物体除受重力外,还受其他力时,机械能也可能守恒 | |
D. | 物体的重力势能和动能之和增大时,必定有重力以外的力对它做了功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体从A下落到B的过程中,动能不断减小 | |
B. | 物体从B上升到A的过程中,弹性势能不断减小 | |
C. | 物体从A下落到B以及从B上升到A的过程中,动能都是先变大后变小 | |
D. | 物体在B点的动能为零,是平衡位置,系统机械最小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 运动物体的动能保持不变,则该物体所受合外力一定为零 | |
B. | 运动物体所受的合外力不为零,物体的动能肯定要变化 | |
C. | 运动物体所受的合外力为零,则物体的动能肯定不变 | |
D. | 运动物体所受合外力不为零,则该物体一定做变速运动,其动能要变化 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 相互作用的物体凭借其位置而具有的能量叫做势能 | |
B. | 物体由于运动而具有的能量叫做动能 | |
C. | 重力势能的表达式是:Ep=mgh,动能的表达式是:${E_k}=\frac{1}{2}m{v^2}$ | |
D. | 重力对物体做正功,使物体的重力势能增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | $\frac{{U}_{1}}{{U}_{3}}$=$\frac{{n}_{1}}{{n}_{3}}$,$\frac{{U}_{2}}{{U}_{3}}$=$\frac{{n}_{2}}{{n}_{3}}$ | B. | I1n1=I2n2+I3n3 | ||
C. | $\frac{{I}_{1}}{{I}_{2}}$=$\frac{{n}_{2}}{{n}_{1}}$,$\frac{{I}_{1}}{{I}_{3}}$=$\frac{{n}_{3}}{{n}_{1}}$ | D. | U1I1=U2I2+U3I3 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球能越过d点并继续沿环向上运动 | |
B. | 当小球运动到c点时.所受洛伦兹力最大 | |
C. | 小球从a点运动到b点的过程中,重力势能减小,电势能也减小 | |
D. | 小球从b点运动到c点的过程中,电势能增大,动能先增大后减小 |
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