A. | B. | C. | D. |
分析 由線框進入磁場中切割磁感線,根據(jù)運動學公式可知速度與時間關系;再由法拉第電磁感應定律,可得出產(chǎn)生感應電動勢與速度關系;由閉合電路歐姆定律來確定感應電流的大小,并由安培力公式可確定其大小與時間的關系;由牛頓第二定律來確定合力與時間的關系;最后電量、功率的表達式來分別得出各自與時間的關系.
解答 解:A、線框做勻加速運動,其速度v=at,感應電動勢E=BLv,線框進入磁場過程中受到的安培力FB=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}at}{R}$,由牛頓第二定律得:F-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}at}{R}$=ma,則F=ma+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}a}{R}$t,故A錯誤;
B、感應電流I=$\frac{E}{R}$=$\frac{BLat}{R}$,線框的電功率P=I2R=$\frac{(BLa)^{2}}{R}$t2,故B正確;
C、線框的位移x=$\frac{1}{2}$at2,$\frac{△Φ}{△t}$=B•$\frac{△S}{△t}$=B•$\frac{L×\frac{1}{2}a{t}^{2}}{t}$=$\frac{1}{2}$BLat,故C錯誤;
D、電荷量q=I△t=$\frac{E}{R}$•△t=$\frac{\frac{△Φ}{△t}}{R}$•△t=$\frac{△Φ}{R}$=$\frac{BLx}{R}$=$\frac{BL•\frac{1}{2}a{t}^{2}}{R}$=$\frac{BLa}{2R}$t2,故D正確;
故選:BD.
點評 解決本題的關鍵掌握運動學公式,并由各自表達式來進行推導,從而得出結論是否正確,以及掌握切割產(chǎn)生的感應電動勢E=BLv.知道L為有效長度.
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A. | 60 倍 | B. | 80 倍 | C. | 100倍 | D. | 40 倍 |
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A. | 1:(1+$\sqrt{2}$) | B. | (1+$\sqrt{2}$):1 | C. | $\sqrt{2}$:(1+$\sqrt{2}$) | D. | (1+$\sqrt{2}$):$\sqrt{2}$ |
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A. | a在t=5s時追上b | B. | a在t=3s時追上b | ||
C. | 5s時a在b前方且距離最遠 | D. | 9s時b再次追上a |
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A. | 金屬框的質量可能為$\frac{5}{3}$m | |
B. | 勻強磁場的磁感應強度大小可能為$\frac{2mg}{3IL}$ | |
C. | 金屬框的質量可能為$\frac{8}{3}$m | |
D. | 勻強磁場的磁感應強度大小可能為$\frac{4mg}{3IL}$ |
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