A. | B框一定匀速下落 | |
B. | 进入磁场后,A、B中感应电流强度之比是2:1 | |
C. | 两线框全部进入磁场的过程中,通过截面的电量不相等 | |
D. | 两线框全部进入磁场的过程中,消耗的电能之比为1:1 |
分析 线框在进入磁场前做自由落体运动,由自由落体运动规律可以求出线框进入磁场时速度的表达式;线框进入磁场时,对线框受力分析,根据线框的受力情况判断线框的运动状态;由E=BLv求出感应电动势,由欧姆定律求出感应电流;由电流的变形公式求出感应电荷量;由电功公式求出线框进入磁场过程中消耗的电能.
解答 解:A、设线框到磁场的高度是h,线框进入磁场前做自由落体运动,由自由落体运动的速度位移公式可得:v2=2gh,解得,线框进入磁场时的速度:v=$\sqrt{2gh}$,两线框进入磁场时的速度相等.线框进入磁场时受到的安培力 F=BIL=B$\frac{BLv}{R}$L=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$,A的边长是B的二倍,A的电阻是B的4倍,两线框进入磁场时的速度v相等,则A、B两线框进入磁场时受到的安培力相等,A进入磁场时做匀速直线运动,F=mg,由于A、B的质量相等,则B进入磁场时受到的安培力也等于它的重力,B进入磁场时也做匀速直线运动,故A正确;
B、线框进入磁场切割磁感线产生的感应电动势 E=BLv,感应电流 I=$\frac{E}{R}$=$\frac{BLv}{R}$,v相等,则A、B两线框产生的感应电流之比:$\frac{{I}_{A}}{{I}_{B}}$=$\frac{{L}_{A}}{{L}_{B}}$$•\frac{{R}_{B}}{{R}_{A}}$=$\frac{2}{4}$=$\frac{1}{2}$,故B错误;
C、通过截面的电荷量q=It=$\frac{BLv}{R}$×$\frac{L}{v}$=$\frac{B{L}^{2}}{R}$,A的边长是B的2倍,A的电阻是B的4倍,则两线框全部进入磁场的过程中,通过截面的电量相等,故C错误;
D、线框进入磁场过程中,消耗的电能W=I2Rt=($\frac{BLv}{R}$)2×R×$\frac{L}{v}$=$\frac{{B}^{2}{L}^{3}v}{R}$,A的边长是B的2倍,A的电阻是B的4倍,两线框的速度v相等,则二线框全部进入磁场的过程中,消耗的电能之比为2:1,故D错误;
故选:A.
点评 本题涉及的知识点较多,关键能推导出安培力与速度的关系式,正确分析线框的运动情况.对于感应电荷量,也可以经验公式q=$\frac{△Φ}{R}$分析.
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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法 | |
B. | 根据亚里士多德的论断,力是改变物体运动状态的原因 | |
C. | 牛顿第一定律虽然是无法用实验直接验证的,但是它是物理学发展的一个重要基石 | |
D. | 牛顿第三定律揭示了两物体之间的作用力和反作用力是一对平衡力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 滑雪者离开平台边缘时的速度大小是5.0m/s | |
B. | 滑雪者着地点到平台边缘的水平距离是2.5m | |
C. | 滑雪者在空中运动的时间为0.5s | |
D. | 着地时滑雪者的瞬时速度为5m/s |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 球从击球点至落地点的位移等于L | |
B. | 根据题目条件能求出球从击出至落地所用时间t | |
C. | 根据题目条件能求出球的水平速度v | |
D. | 质量越大的球从击球点至落地点的速度越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 线圈绕p1时的电流等于绕p2转动时的电流 | |
B. | 线圈绕p1时的电动势小于绕p2转动时的电动势 | |
C. | 线圈绕p1和p2转动时电流的方向相同,都是a→b→c→d | |
D. | 绕线圈p1转动时dc边受到的安培力等于绕p2转动时dc边受到的安培力 |
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