分析 (1)根据机械能守恒定律求出线框刚进磁场时的速度,再根据E=BLv求感应电动势的大小;
(2)由欧姆定律求出线圈中的电流,根据安培力公式求安培力大小;
(3)由$P={I}_{\;}^{2}R$求线框的热功率;
解答 解:(1)根据机械能守恒定律知,线框刚进磁场时的速度为v
$mgh=\frac{1}{2}m{v}_{\;}^{2}$
解得$v=\sqrt{2gh}$=$\sqrt{2×10×5.0}$m/s=10m/s
感应电动势E=BLv=0.10×0.20×10V=0.2V
(2)感应电流$I=\frac{E}{4R}=\frac{0.2}{4×5.0×1{0}_{\;}^{-2}}A=1A$
安培力F=BIL=0.10×1×0.20=0.02N
(3)线框的发热功率$P=4×{I}_{\;}^{2}R=4×{1}_{\;}^{2}×5.0×1{0}_{\;}^{-2}W$=0.2W
答:(1)线框中产生的感应电动势大小为10m/s;
(2)线框所受安培力的大小为0.02N;
(3)线框的发热功率为0.2W
点评 分析清楚线框的运动过程,应用机械能守恒定律、E=BLv、欧姆定律、安培力公式即可正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电子束通过双缝实验装置后可以形成干涉图样 | |
B. | 人们利用慢中子衍射来研究晶体的结构 | |
C. | 人们利用电子显微镜观测物质的微观结构 | |
D. | 光电效应实验中,光电子的最大初动能与入射光的频率有关,与入射光的强度无关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t1~t3 这段时间内,小物块和弹簧所组成的系统机械能守恒 | |
B. | t2 时刻小物块的动能最大 | |
C. | t2~t3 这段时间内,小物块增加的动能等于弹簧减少的弹性势能 | |
D. | t2~t3 这段时间内,小物块的动能先增加后减少 |
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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:选择题
A. | 若它们的动量大小相同,则质子和α粒子的运动半径之比约为2:1 | |
B. | 若它们的速度大小相同,则质子和α粒子的运动半径之比约为1:4 | |
C. | 若它们的动能大小相同,则质子和α粒子的运动半径之比约为1:2 | |
D. | 若它们由静止经过相同的加速电场加速后垂直进入磁场,则质子和α粒子的运动半径之比约为1:2 |
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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:选择题
A. | 小李经过的路程为6.4m | |
B. | 小李在这一过程中动能保持不变 | |
C. | 小李运动的平均速度大小为8.0m/s | |
D. | 从②至⑧过程,小李作加速度不断变化的曲线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 拉力的功率为2mgvsin θ | |
B. | 安培力的最大功率为2mgvsin θ | |
C. | 加速度的最大值为2gsinθ | |
D. | 当棒速度为1.5v时,加速度大小为gsinθ |
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