A. | P2:P1=2:1,Q2:Q1=2:1 | B. | P2:P1=4:1,Q2:Q1=2:1 | ||
C. | P2:P1=2:1,Q2:Q1=1:1 | D. | P2:P1=4:1,Q2:Q1=1:1 |
分析 (1)线框匀速进入匀强磁场,安培力与外力平衡,根据安培力公式求解安培力,再结合平衡条件得到外力,最后根据P=Fv求解外力的功率;
(2)根据t=$\frac{L}{v}$求解时间,根据Q=I2Rt即可求解热量,从而求出热量之比.
解答 解:线圈以速度v匀速进入磁场,当CD边在磁场中时,线框中感应电动势E1=BLv,其中L为CD边的长度.
此时线框中的感应电流为:I1=$\frac{{E}_{1}}{R}$=$\frac{BLv}{R}$,其中R为线框的总电阻.
同理,线圈以速度2v匀速进入磁场时,线框中的感应电流最大值为:I2=$\frac{{E}_{2}}{R}$=$\frac{2BLv}{R}$.
线圈以速度v匀速进入磁场,安培力大小为:F1=BI1L=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$.
功率为:P1=F1v=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$.
同理,线圈以速度2v匀速进入磁场时,外力的率为:P2=$\frac{4{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$.
所以第二次与第一次外力做功的最大功率之比为4:1;
线圈以速度v匀速进入磁场,线框中的感应电流为:I1=$\frac{{E}_{1}}{R}$=$\frac{BLv}{R}$.
设AD边长为l,则线框经过时间t=$\frac{L}{v}$,完全进入磁场,此后线框中不再有感应电流.所以第一次线框中产生的热量为:Q1=I12Rt1=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{{R}^{2}}×R×\frac{L}{v}$=$\frac{{B}^{2}{L}^{3}v}{R}$;
同理,线圈以速度2v匀速进入磁场时,线框中产生的热量为:Q2=$\frac{2{B}^{2}{L}^{3}v}{R}$;
所以第二次与第一次线圈中产生热量之比为2:1;
故B正确,ACD错误.
故选:B.
点评 本题关键明确线圈进入磁场过程中,电动势E=BLv,然后根据I=$\frac{E}{R}$求解电流,根据外力的功等于克服安培力所做的功求解功率;
根据t=$\frac{L}{v}$求出时间,再根据Q=I2Rt即可求出对应的热量.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 传送带的速度为4m/s | |
B. | 传送带底端到顶端的距离为32m | |
C. | 物块与传送带间的动摩擦因数为0.1 | |
D. | 物块所受摩擦力的方向一直与物块运动的方向相反 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电荷所受电场力的方向一定与电场的方向相同 | |
B. | 电荷所受磁场力的方向一定与磁场的方向垂直 | |
C. | 运动电荷在磁场中一定受到磁场力 | |
D. | 运动电荷所受磁场力大的地方磁场一定强 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体从右端滑到左端所需的时间一定大于物体从左端滑到右端的时间 | |
B. | 若v2<v1,物体从左端滑上传送带必然先做加速运动,再做匀速运动 | |
C. | 若v2<v1,物体从右端滑上传送带又返回到右端,则返回右端时物体的速率一定为v2 | |
D. | 若v2<v1,物体从右端滑上传送带又返回到右端,则返回右端时物体的速率一定为v1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体上只有重心才受重力作用 | |
B. | 量度物体惯性大小的物理量是它的质量 | |
C. | 到目前为止,人们认识到自然界中共存在三种基本相互作用,它们分别是万有引力、强相互作用、电磁相互作用 | |
D. | 由能量守恒定律可知,能量是守恒的,不可能消灭,所以我们不要节约能源 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 是匀变速运动 | |
B. | 是变加速运动 | |
C. | 任意两段时间的速度变化量的方向相同 | |
D. | 任意相等时间内的速度变化量相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B. | C. | D. |
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