A. | 線框穿出磁場過程中流經線框橫截面的電荷量比線框進入磁場過程中流經框橫截面的電荷量多 | |
B. | t2是線框全部進入磁場瞬間,t4是線框全部離開磁場瞬間 | |
C. | 從bc邊進入磁場起一直到ad邊離開磁場為止,感應電流所做的功為2mgS | |
D. | V1的大小可能為$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$ |
分析 根據q=$\frac{△Φ}{R}$判斷通過線框的電荷量大。鶕䦂D象得出線框在穿越磁場整個過程中的運動規律,根據動能定理求出感應電流做功情況.抓住線框全部進入磁場時,可能重力和安培力平衡求出速度的大。
解答 解:A、根據q=$\frac{△Φ}{R}$知,線框進入磁場和出磁場的過程中,磁通量的變化量相同,則通過線框橫截面的電荷量相同,故A不正確.
B、0-t1時間內做自由落體運動,可知從t1時刻進入磁場,開始做加速度減小的減速運動,t2時刻又做勻加速運動,且與自由落體運動的加速度相同,可知線框全部進入磁場,即t2是線框全部進入磁場瞬間,t3時刻開始做變減速運動,t4時刻,又做加速度為g的勻加速運動,可知t4是線框全部離開磁場瞬間,故B正確.
C、設從bc邊進入磁場起一直到ad邊離開磁場為止,感應電流所做的功為WA.
從bc邊進入磁場起一直到ad邊離開磁場為止,根據動能定理得:mg(S+L)-WA=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$
出磁場時,設克服安培力做功為WA′,根據動能定理得:mgL-WA′=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$,則WA=2mgS,故C正確.
D、線框全部進入磁場前的瞬間,可能重力和安培力平衡,有:mg=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}{R}$,得:v1=$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$,故D正確.
本題選不正確的,故選:A
點評 解決本題的關鍵通過圖線理清線框在整個過程中的運動規律,結合動能定理、共點力平衡進行求解,掌握電量的經驗表達式q=n$\frac{△Φ}{R}$,并能靈活運用.
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. | ①③ | B. | ②③ | C. | ①④ | D. | ②④ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小環所受摩擦力的大小為0.3N | |
B. | Q桿沿斜面向下勻速運動的速度大小為5.0m/s | |
C. | 作用在Q桿上的拉力F的大小為0.4N | |
D. | Q桿所受拉力的瞬間功率為3W |
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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. | 落到1點的小球帶正電、落到2點的小球帶負電、落到3點的小球不帶電 | |
B. | 三小球在電場中的加速度關系是a3>a2>a1 | |
C. | 三個小球在電場中的運動時間不相同 | |
D. | 三小球到達正極板的動能關系是Ek1>Ek2>Ek3 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 粒子在M點的速率最小 | |
B. | 粒子所受電場力的方向沿電場線方向 | |
C. | 粒子在電場中的加速度不變 | |
D. | 粒子在電場中的電勢能始終在增加 |
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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:選擇題
A. | 物體的速度為零,加速度可以不為零 | |
B. | 加速度的方向保持不變,速度的方向也一定保持不變 | |
C. | 做直線運動的物體,加速度不斷減小,速度可能不斷增大 | |
D. | 物體的速度變化量越大,加速度一定大 |
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