精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
10.如图所示,在光滑水平面上方,有两个磁感应强度大小均为B、方向相反的水平匀强磁场,PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大.一个边长为L,质量为m,电阻为R的正方形金属线框沿垂直磁场方向,以速度v从图示位置向右运动,运动过程中线框始终与磁场垂直当线框中心线AB运动到与PQ重合时,线框的速度为$\frac{v}{2}$,则(  )
A.此时线框的电功率为$\frac{4{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{R}$
B.此时线框的加速度为$\frac{4{B}^{2}{L}^{2}v}{mR}$
C.此过程通过线框截面的电荷量为$\frac{B{L}^{2}}{R}$
D.此过程回路产生的电能为0.375mv2

分析 当线框中心线AB运动到与PQ重合时,左右两边都切割磁感线产生感应电动势,两个电动势方向相同串联.根据感应电动势公式和欧姆定律求出感应电流,再求线框中的电功率.求出左右两边所受安培力大小,由牛顿第二定律求出加速度.由电荷量的经验公式求出电量.根据功能关系求解回路产生的电能.

解答 解:A、回路中产生感应电动势为:E=2BL$\frac{v}{2}$=BLv,感应电流为:I=$\frac{E}{R}=\frac{BLv}{R}$,此时线框中的电功率为:P=I2R=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{R}$.故A错误.
B、左右两边所受安培力大小为:F=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$,则加速度为:a=$\frac{2F}{m}$=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{mR}$.故B错误.
C、此过程中磁通量的变化量为:△Φ=BL2,此过程通过线框截面的电量为:q=$\overline{T}t$=$\frac{△Φ}{R}=\frac{B{L}^{2}}{R}$.故C正确.
D、根据能量守恒定律得到,此过程回路产生的电能为:Q=$\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}m(\frac{v}{2})^{2}$=0.375mv2.故D正确.
故选:CD.

点评 本题是电磁感应与安培力、能量守恒定律等知识的综合,其中电磁感应过程中产生的电量q=$n\frac{△Φ}{R}$,是重要推论,在推导的基础上加强记忆.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.关于速度、动量和动能的关系,以下说法中正确的是(  )
A.速度大的物体动量一定大
B.质量大的物体动量一定大
C.动能大的物体,动量不一定大
D.动能和动量都是矢量,它们的方向和速度的方向一致

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.“嫦娥一号”探月卫星沿地月转移轨道到达月球,在距月球表面200km的P点进行第一次“刹车制动”后被月球捕获,进入椭圆轨道Ⅰ绕月飞行,如图所示.之后,卫星在P点经过几次“刹车制动”,最终在距月球表面200km的圆形轨道Ⅲ上绕月球做匀速圆周运动.用T1、T2、T3分别表示卫星在椭圆轨道Ⅰ、Ⅱ和圆形轨道Ⅲ的周期,用a1、a2、a3分别表示卫星沿三个轨道运动到P点的加速度,则下面说法正确的是(  )
A.T1>T2>T3 a1<a2<a3B.T1<T2<T3 a1=a2=a3
C.T1>T2>T3 a1=a2=a3D.T1<T2<T3 a1<a2<a3

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.下列说法正确的是(  )
A.X射线是处于激发态的原子核辐射出来的
B.康普顿效应和电子的衍射现象说明光和电子都具有波动性
C.普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论
D.汤姆孙根据阴极射线在电场和磁场中的偏转情况断定其本质是带负电的粒子流并测定了这种粒子的电荷量

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,一正四边形导线框恰好处于匀强磁场的边缘,如果将导线框以某一速度匀速向右拉出磁场,则在此过程中,下列说法正确的是(  )
A.如果导线框的速度变为原来的二倍,则外力做的功也变为原来的二倍
B.如果导线框的速度变为原来的二倍,则电功率变为原来的二倍
C.如果导线框的材料、粗细不变,而边长变为原来的二倍,则外力做的功也变为原来的四倍
D.如果导线框的材料、粗细不变,而边长变为原来的二倍,则电功率变为原来的四倍

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.2015年6月9日,杭州一家游乐园附近发生电力故障,导致正在运行的过山车停住,12名乘客都在轨道顶端,脑袋朝下挂在空中,当地消防部门架起云梯,花费了半个小时,才解救出被困的游客.但坐过过山车的人知道,在运行到轨道最高点时并没有倒挂的感觉,并且觉得牢牢的坐在座位上.若过山车的轨道半径R=20m,g=10m/s2.人在最高点若没有倒挂感觉,过山车速度不得小于(  )
A.15.1m/sB.20.0m/sC.16.7m/sD.17.3m/s

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,质量为m的正方体小滑块从高为h、倾角α=53°的斜面顶端A点由静止释放,运动到斜面底端B点后进入一半径为R的$\frac{1}{2}$光滑细圆管内(B点处有一段长度可忽略的圆弧,圆管内径略大于小滑块的边长),已知小滑块在运动过程中始终受到一水平向左的外力F=$\frac{3}{4}$mg作用,g为重力加速度,小滑块恰好能到达D点,OD与竖直直径BC的夹角β=37°,sin53°=0.8,cos53°=0.6.求:
(1)小滑块第一次到达B点时对细圆管底壁的压力大小
(2)小滑块与斜面间的滑动摩擦力的大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图甲所示,导体框架bacd与水平面成θ角,质量为m、电阻为R的导体棒PQ与框架接触良好,整个装置放于垂直框架平面的变化磁场中,磁感应强度B的变化情况如图乙所示,PQ能够始终保持静止,则0~t2时间内,PQ受到的安培力F和摩擦力f随时间变化的图象可能正确的是(  )(不计框架电阻,取平行斜面向上为正方向) 
A.B.C.D.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.在研究平抛物体运动的实验中,用闪光相机记录小球的运动轨迹,小方格的边长L=10厘米,若小球在平抛运动途中的各个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度为v0=2m/s,相机的闪光周期为0.1s,小球在b点竖直方向的速度V=1.5m/s.

查看答案和解析>>

同步练习册答案