8.如圖所示,單匝線圈ABCD在外力作用下以速度v向右勻速進(jìn)入勻強(qiáng)磁場,第二次又以速度2v勻速進(jìn)入同一勻強(qiáng)磁場.則:第二次進(jìn)入與第一次進(jìn)入時( 。
A.線圈中電流之比為1:1B.線圈中產(chǎn)生熱量之比為2:1
C.外力做功的功率之比為2:1D.通過導(dǎo)線橫截面電荷量之比為2:1

分析 根據(jù)切割公式E=BLv求解電動勢,由歐姆定律求出感應(yīng)電流,然后求出電流之比;由焦耳定律求出線圈產(chǎn)生的熱量,然后求出熱量之比.
線框勻速進(jìn)入勻強(qiáng)磁場,安培力與外力平衡,根據(jù)安培力公式求解安培力,再結(jié)合平衡條件得到外力,最后根據(jù)P=Fv求解外力的功率;由電流定義式求出電荷量間的關(guān)系.

解答 解:設(shè)磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,CD邊長度為L,AD邊長為L′,線圈電阻為R;
A、線圈進(jìn)入磁場過程中,產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢 E=BLv,感應(yīng)電流 I=$\frac{E}{R}$=$\frac{BLv}{R}$,則知感應(yīng)電流I與速度v成正比,故第二次進(jìn)入與第一次進(jìn)入時線圈中電流之比:I2:I1=2v:v=2:1,故A錯誤;
B、線圈進(jìn)入磁場過程中產(chǎn)生的熱量:Q=I2Rt=($\frac{BLv}{R}$)2•R•$\frac{L′}{v}$=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}L′v}{R}$,則產(chǎn)生的熱量與速度成正比,第二次進(jìn)入與第一次進(jìn)入時線圈中產(chǎn)生熱量之比:Q2:Q1=2v:v=2:1,故B正確;
C、線圈進(jìn)入磁場時受到的安培力:FB=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$,線圈做勻速直線運(yùn)動,由平衡條件得,外力F=FB,則外力功率P=Fv=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{R}$,功率與速度的平方成正比,
則第二次進(jìn)入與第一次進(jìn)入時外力做功的功率之比:P2:P1=(2v)2:v2=4:1,故C錯誤;
D、通過導(dǎo)線橫截面電荷量:q=$\overline{I}$△t=$\frac{\overline{E}}{R}$△t=$\frac{△Φ}{R}$=$\frac{BLL′}{R}$,電荷量與速度無關(guān),電荷量之比為1:1,故D錯誤;
故選:B.

點(diǎn)評 本題關(guān)鍵明確線圈進(jìn)入磁場過程中,電動勢E=BLv,然后根據(jù)P=Fv求解功率,根據(jù)Q=I2Rt求解熱量,能由電流定義式可以求出電荷量.

練習(xí)冊系列答案
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(1)小球從拋出到打到天花板所經(jīng)歷的時間;
(2)天花板到地面的高度h.

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A.保持繩長不變,增大角速度,繩對手的拉力將減小
B.保持繩長不變,增大角速度,繩對手的拉力將不變
C.保持周期不變,增大繩長,繩對手的拉力將增大
D.保持周期不變,增大繩長,繩對手的拉力將減小

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16.下列說法正確的是(  )
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B.做曲線運(yùn)動的物體的加速度一定是變化的
C.物體在恒力作用下不可能做曲線運(yùn)動
D.物體在變力作用下可能做直線運(yùn)動也可能做曲線運(yùn)動

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A.t1時刻N(yùn)>G,P有收縮的趨勢
B.t2時刻N(yùn)=G,此時穿過P的磁通量變化最快
C.t3時刻N(yùn)=G,此時P中無感應(yīng)電流
D.t4時刻N(yùn)<G,此時穿過P的磁通量最小

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A.質(zhì)點(diǎn)在M、N間的運(yùn)動不是勻變速運(yùn)動
B.質(zhì)點(diǎn)在這兩段時間內(nèi)的速度變化量大小相等,方向相同
C.質(zhì)點(diǎn)在這兩段時間內(nèi)的速度變化量大小不相等,但方向相同
D.質(zhì)點(diǎn)從M到N過程中速度大小保持不變

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A.B=$\frac{{\sqrt{2qUm}}}{qd}$,E=$\frac{4U}thfnapa$B.B=$\frac{{\sqrt{qUm}}}{qd}$,E=$\frac{4U}4kdgffd$C.B=$\frac{{\sqrt{2qUm}}}{qd}$,E=$\frac{2U}fx9bivl$D.B=$\frac{{\sqrt{qUm}}}{qd}$,E=$\frac{2U}c455ppr$

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