A. | 线圈克服安培力所做的功为2mgL | B. | 线圈克服安培力所做的功为2mgd | ||
C. | 线圈的最小速度可能为$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | D. | 线圈的最小速度一定为$\sqrt{2g(h+L-d)}$ |
分析 线圈由静止释放,其下边缘刚进入磁场和刚穿出磁场时刻的速度是相同的,又因为线圈全部进入磁场不受安培力,要做匀加速运动,线圈进入磁场先要做减速运动.
解答 解:A、由能量守恒定律可知,从cd边刚进入磁场到cd边刚穿出磁场的过程:动能变化量为0,重力势能转化为线框进入磁场的过程中产生的热量,Q=mgd.
cd边刚进入磁场时速度为v0,cd边刚离开磁场时速度也为v0,所以从cd边刚穿出磁场到ab边离开磁场的过程,线框产生的热量与从cd边刚进入磁场到ab边刚进入磁场的过程产生的热量相等,所以线圈从cd边进入磁场到ab边离开磁场的过程,产生的热量Q′=2mgd,感应电流做的功为2mgd.故A错误,B正确.
C、线框可能先做减速运动,在完全进入磁场前已做匀速运动,刚完全进入磁场时的速度最小,则 mg=BIL=BL$\frac{BLv}{R}$,则最小速度可能为:v=$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$,故C正确.
D、因为进磁场时要减速,线圈全部进入磁场后做匀加速运动,则知线圈刚全部进入磁场的瞬间速度最小.设线圈的最小速度为vm.
线圈从开始下落到线圈刚完全进入磁场的过程,根据能量守恒定律得:mg(h+L)=Q+$\frac{1}{2}$mv2,由C可知,Q=mgd,解得,线圈的最小速度为:vm=$\sqrt{2g(h+L-d)}$.故D正确.
故选:BCD.
点评 解决本题的关键根据线圈下边缘刚进入磁场和刚穿出磁场时刻的速度都是v0,且全部进入磁场将做加速运动,判断出线圈进磁场后先做变减速运动,也得出全部进磁场时的速度是穿越磁场过程中的最小速度.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t=0.015s时穿过线框的磁通量变化率为零 | |
B. | t=0.01s时线框平面与中性面重合 | |
C. | 线框产生的交变电动势有效值为311V | |
D. | 线框产生的交变电动势频率为100Hz |
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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. | 水平方向的分运动是匀速直线运动 | |
B. | 水平方向的分运动是匀加速直线运动 | |
C. | 竖直方向的分运动是自由落体运动 | |
D. | 竖直方向的分运动是匀速直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 随着温度升高,氧气分子的平均速率变大 | |
B. | 随着温度升高,每一个氧气分子的速率都增大 | |
C. | 随着温度升高,氧气分子中速率小的分子所占比例增大 | |
D. | 同一温度下,氧气分子速率分布呈现“中间多,两头少”的规律 |
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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. | 速度最大是在B点 | B. | 速度最大是在A点 | ||
C. | m从A到B做减速运动 | D. | m从B到A做减速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 下落过程中重力的平均功率是200W | B. | 第2s内重力的平均功率是300W | ||
C. | 落地前瞬间重力的瞬时功率是200W | D. | 1s末重力的瞬时功率是200W |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | Gs | B. | Gscosθ | C. | Gs$\frac{1-sinθ}{cosθ}$ | D. | $\frac{Gs}{cosθ}$ |
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