A. | 線圈可能一直做勻速運動 | B. | 產(chǎn)生的焦耳熱為2mgd | ||
C. | 線圈的最小速度可能是$\frac{mgR}{{{B^2}{L^2}}}$ | D. | 線圈的最小速度一定是$\sqrt{2g(h-d+L)}$ |
分析 線圈由靜止釋放,其下邊緣剛進入磁場和剛穿出磁場時刻的速度都是v0,又因為線圈全部進入磁場不受安培力,要做勻加速運動.可知線圈進入磁場先要做減速運動.根據(jù)功能關(guān)系可明確產(chǎn)生的熱量大。
解答 解:A、由于L小于d,則可知,當(dāng)線圈全部進入磁場時要做加速運動,故A錯誤.
B、根據(jù)功能關(guān)系可知,產(chǎn)生的焦耳熱等于重力勢能的改變量,故為2mgd,故B正確;
C、如果線圈在進入磁場后經(jīng)一段時間速度減小到某一值時做勻速運動,則有:mg=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}V}{R}$,解得:v=$\frac{mgR}{{{B^2}{L^2}}}$,則可知最小值可能是$\frac{mgR}{{{B^2}{L^2}}}$,故C正確;
D、如果進磁場時先減速,可知線圈完全進入磁場時速度最小,從完全進入磁場到下邊剛接觸磁場的下邊界過程中,做勻加速直線運動,有
v02-v2=2g(d-L).解得v=$\sqrt{{v}_{0}^{2}-2g(d-L)}$.從靜止開始下落到線圈下邊接觸磁場上邊界的過程中做自由落體運動,有v02=2gh,解得最小速度v=$\sqrt{2g(h-d+L)}$.故D正確.
故選:BCD.
點評 解決本題的關(guān)鍵根據(jù)根據(jù)線圈下邊緣剛進入磁場和剛穿出磁場時刻的速度都是v0,且全部進入磁場將做加速運動,判斷出線圈進磁場后先做變減速運動,也得出全部進磁場時的速度是穿越磁場過程中的最小速度.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | A、B兩球受到的靜電力分別為k$\frac{{Q}^{2}}{{L}^{2}}$、k$\frac{4{Q}^{2}}{{L}^{2}}$ | |
B. | A球受到的庫侖力F=mgsinα | |
C. | 細線與豎直方向的夾角α<β | |
D. | 細線與豎直方向的夾角α=β |
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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:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 若小球P在經(jīng)過C點時帶電量突然減小則它將會運動到CD兩點之外 | |
B. | 若小球P在經(jīng)過C、O之間某處時帶電量減小,則它將會運動到CD兩點之外 | |
C. | 若小球P在經(jīng)過C點時,點電荷M、N的帶電量同時等量增大,則它將會運動到CD兩點之外 | |
D. | 若小球P在經(jīng)過C、O之間某處時,點電荷M、N的帶電量同時等量增大,則它以后不可能再運動到C點 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 按方法一,可能沿軌跡AC運動 | B. | 按方法一,一定沿軌跡AB運動 | ||
C. | 按方法二,一定沿軌跡AB運動 | D. | 按方法二,可能沿軌跡AD運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 導(dǎo)體棒離開磁場時速度大小為$\frac{2mg(R+r)}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
B. | 導(dǎo)體棒經(jīng)過磁場的過程中,通過電阻R的電荷量為$\frac{5BLd}{R}$ | |
C. | 離開磁場時導(dǎo)體棒兩端電壓為$\frac{2mgR}{BL}$ | |
D. | 導(dǎo)體棒經(jīng)過磁場的過程中,電阻R產(chǎn)生焦耳熱為$\frac{9mgdR{B}^{4}{L}^{4}-2{m}^{3}{g}^{2}R(R+r)^{2}}{{B}^{4}{L}^{4}(R+r)}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 剪斷繩子的瞬間,物體A的加速度為2g | |
B. | 彈簧恢復(fù)原長時,物體A的速度最大 | |
C. | 彈簧壓縮到最短時,物體A的加速度為零 | |
D. | 剪斷繩子后,物體A速度為零時,地面對B的力最大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 兩個粒子從O點射入磁場的時間間隔可能為$\frac{2πm}{3qB}$ | |
B. | 兩個粒子射入磁場的方向分別與PQ成30°和60°角 | |
C. | 在磁場中運動的粒子離邊界的最大距離為$\frac{2m{v}_{0}}{qB}$ | |
D. | 垂直PQ射入磁場中的粒子在磁場中的運動時間最長 |
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