A. | 导线框进入磁场时的速度为$\sqrt{gh}$ | |
B. | 导线框进入磁场后,若某一时刻的速度为v,则加速度为a=$\frac{1}{2}$g-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{4mR}$ | |
C. | 导线框穿出磁场时的速度为 $\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
D. | 导线框通过磁场的过程中产生的热量Q=8mgh-$\frac{8{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{{B}^{4}{L}^{4}}$ |
分析 线框进入磁场前,根据重物与线框组成的机械能守恒求解线框进入磁场时的速度;推导出安培力表达式,由平衡条件也可求得线框穿出磁场时的速度;线框的高度与磁场的高度相等,线框通过磁场的过程都做匀速直线运动;根据能量守恒定律求解产生的热量Q;若某一时刻的速度为v,推导出安培力,运用牛顿第二定律列式求解加速度.
解答 解:A、线框进入磁场前,根据重物与线框组成的机械能守恒得:
(3mg-mg)•2h=$\frac{1}{2}$(3m+m)v2;
解得线框进入磁场时的速度为:v=$\sqrt{2gh}$.故A错误.
B、线框进入磁场后,若某一时刻的速度为v,对整体,根据牛顿第二定律得:
3mg-mg-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$=(3m+m)a,
解得:a=$\frac{1}{2}$g-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{4mR}$.故B正确.
C、线框进入磁场时,根据平衡条件得:3mg-mg=F安,而F安=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$联立解得线框进入磁场时的速度为:v=$\frac{2mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$.
线框的高度与磁场的高度相等,线框通过磁场的过程都做匀速直线运动,所以线框穿出磁场时的速度为v=$\frac{2mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$.故C错误.
D、设线框通过磁场的过程中产生的热量为Q.对从静止到刚通过磁场的过程,根据能量守恒得:
Q=(3mg-mg)•4h-$\frac{1}{2}•4m{v}^{2}$,
将v=$\frac{2mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$代入得:Q=8mgh-$\frac{8{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{{B}^{4}{L}^{4}}$,故D正确.
故选:BD.
点评 本题力学知识与电磁感应的综合,要认真审题,明确物体运动的过程,正确分析受力及各力的做功情况,要熟练推导或记住安培力的表达式F安=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体具有恒定的速率,但仍有变化的速度 | |
B. | 物体具有恒定的速度,但仍有变化的速率 | |
C. | 物体做圆周运动,合力一定指向圆心 | |
D. | 物体运动的速率在增加,合力方向不一定与运动方向相同 |
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A. | 介质1的折射率最大 | |
B. | 介质2是光密介质 | |
C. | 光在介质2中的速度最大 | |
D. | 当入射角由45°逐渐增大时,在介质1、介质2分界面上可能发生全反射 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 做简谐运动的质点,其振动能量与振幅无关 | |
B. | 泊松亮斑是光的衍射现象,玻璃中的气泡看起来特别明亮是光的全反射现象 | |
C. | 真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,与光源的运动和观察者的运动无关 | |
D. | 在“用单摆测定重力加速度”的实验中,为使实验结果较为准确,应选用10 cm长的细线和小铁球 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B点的电阻为12Ω | B. | B点的电阻为40Ω | ||
C. | 导体的电阻因温度的影响改变了1Ω | D. | 导体的电阻因温度的影响改变了9Ω |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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