A. | 第二次與第一次線圈中最大電流之比為2:1 | |
B. | 第二次與第一次外力做功的最大功率之比為2:1 | |
C. | 第二次全部進(jìn)入磁場和第一次全部進(jìn)入磁場線圈中產(chǎn)生的熱量之比為8:1 | |
D. | 第二次全部進(jìn)入磁場和第一次全部進(jìn)入磁場,通過線圈中同一橫截面的電荷量之比為2:1 |
分析 (1)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;
(2)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;
(3)由焦耳定律求出線圈產(chǎn)生的熱量,然后求出熱量之比.
(4)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,AC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=$\frac{E}{R}$=$\frac{BLv}{R}$,感應(yīng)電流I與速度v成正比,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正確;
B、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=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$,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,
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B錯誤;
C、線圈進(jìn)入磁場過程中產(chǎn)生的熱量:Q=I2Rt=($\frac{BLv}{R}$)2•R•$\frac{L′}{v}$=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}L′v}{R}$,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C錯誤;
D、通過導(dǎo)線橫截面電荷量:q=I△t=$\frac{△Φ}{R•△t}$△t=$\frac{BLL′}{R}$,電荷量與速度無關(guān),電荷量之比為1:1,故D錯誤;
故選:A.
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,由電流定義式可以求出電荷量.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{kQ}{{{R^2}+{L^2}}}$ | B. | $\frac{kQL}{{{R^2}+{L^2}}}$ | C. | $\frac{kQR}{{\sqrt{{{({{R^2}+{L^2}})}^3}}}}$ | D. | $\frac{kQL}{{\sqrt{({{({{R^2}+{L^2}})}^3}}}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 線框進(jìn)入磁場過程中ab邊所受安培力沿斜面向上 | |
B. | 線框進(jìn)入磁場過程中可能做勻減速運(yùn)動 | |
C. | 線框中產(chǎn)生的焦耳熱一定等于線框減少的機(jī)械能 | |
D. | 線框從不同高度釋放至完全進(jìn)入磁場過程中,通過導(dǎo)線橫截面的電量相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 火星的密度為$\frac{2g}{3πGR}$ | |
B. | 火星表面的重力加速度是$\frac{2g}{9}$ | |
C. | 火星的第一宇宙速度與地球的第一宇宙速度之比為$\frac{2}{3}$ | |
D. | 王躍以與在地球上相同的初速度在火星上起跳后,能達(dá)到的最大高度是$\frac{9h}{2}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 1條 | B. | 2條 | C. | 3條 | D. | 4條 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | t=0.015s時線框的磁通量變化率為零 | |
B. | t=0.01s時線框平面與中性面重合 | |
C. | 線框產(chǎn)生的交變電動勢的有效值為311V | |
D. | 交變電動勢的表達(dá)式e=311sin(200πt)V |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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