A. | 圓環(huán)剛進入磁場的瞬間,速度v=$\sqrt{2g(h-R)}$ | |
B. | 圓環(huán)進入磁場的過程中,電阻產(chǎn)生的熱量為2mgR | |
C. | 圓環(huán)進入磁場的過程中,通過導體橫截面的電荷量為$\frac{πB{R}^{2}}{r}$ | |
D. | 圓環(huán)進入磁場的過程做的是勻速直線運動 |
分析 根據(jù)機械能守恒定律可求得環(huán)下落至開始進入磁場時的速度;
根據(jù)q=$\frac{△Φ}{r}$求解完全進入過程中流過導體的電荷量;
根據(jù)動能定理求出線框的ab邊剛進入磁場到ab邊剛離開磁場這段過程中克服安培力做的功,即可知道線框從進入到全部穿過磁場的過程中克服安培力做的功,從而求解熱量;
根據(jù)線圓環(huán)進入與離開磁場的速度不變,分析判斷線框的速度變化,從而明確安培力的變化情況,確定線圈的運動性質(zhì).
解答 解:A、由圖可知,圓環(huán)開始進入磁場時下落的高度為h-R,根據(jù)機械能守恒定律可知:mg(h-R)=$\frac{1}{2}$mv2,解得:v=$\sqrt{2g(h-R)}$,故A正確;
B、由于圓環(huán)剛進入磁場的瞬間和完全進入磁場的瞬間速度相等,根據(jù)動能定理得:mg2R-W=0,所以W=2mgR.而克服安培力所做的功等于產(chǎn)生的熱量,故B正確.
C、根據(jù)q=$\overline{I}$t=$\frac{△Φ}{r△t}△t$=$\frac{△Φ}{r}$,在進入過程中,q=$\frac{0-π{R}^{2}}{r}$=-$\frac{πB{R}^{2}}{r}$,故流過的電荷量q為$\frac{πB{R}^{2}}{r}$,故C正確;
D、由于圓環(huán)剛進入磁場的瞬間和完全進入磁場的瞬間速度相等,該過程感應電流不同,安培力不同,故線圈不可能勻速,故D錯誤;
故選:ABC
點評 解決本題的關鍵是恰當?shù)剡x擇研究過程,根據(jù)動能定理求出克服安培力所做的功,以及根據(jù)動力學分析出線框的運動情況,明確受力變化和能量轉(zhuǎn)化關系是解題的關鍵.
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電流表示數(shù)為$\frac{1}{30}$A | |
B. | 電壓表的示數(shù)是0.5V | |
C. | 導體棒運動到圖示虛線位置時,導體棒的瞬時電流從C到D | |
D. | 導體棒上消耗的熱功率為0.2 W |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 單擺受到一個回復力的作用 | |
B. | 單擺的回復力是重力和擺線的拉力的合力提供的 | |
C. | 單擺的回復力是重力沿圓弧切線方向的分力提供的 | |
D. | 單擺的回復力是重力沿圓弧半徑方向的分力提供的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 兩金屬桿運動過程中產(chǎn)生感應電流的方向為逆時針方向 | |
B. | 運動過程中MN桿與PQ桿的加速度始終大小相等、方向相反 | |
C. | MN桿能達到的最大速度為$\frac{mgR}{3{B}^{2}{l}^{2}}$ | |
D. | PQ桿能達到的最大速度為$\frac{mgR}{3{B}^{2}{l}^{2}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物塊A所受摩擦力大小是4N | B. | 物塊A所受摩擦力大小是6N | ||
C. | 物塊B所受摩擦力大小是9N | D. | 物塊B所受摩擦力大小是10N |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B與水平面間的摩擦力增大 | |
B. | 繩子對B的拉力大小不變 | |
C. | 懸于墻上的繩所受拉力大小不變 | |
D. | A、B靜止時,圖中α、β、θ 三角始終相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物塊先做勻加速運動,后做減速運動直至靜止 | |
B. | 物塊先做加速運動,后做勻速運動 | |
C. | 小球與物塊分離時,若輕桿與水平地面成α角,小球的角速度大小為ω,則物塊的速度大小是ωLsinα | |
D. | 小球落地的瞬間與物塊分離 |
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