| A. | 导线框进入磁场时的速度为$\sqrt{gh}$ | |
| B. | 导线框进入磁场后,若某一时刻的速度为v,则加速度为a=$\frac{1}{2}$g-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{4mR}$ | |
| C. | 导线框穿出磁场时的速度为 $\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
| D. | 导线框通过磁场的过程中产生的热量Q=8mgh-$\frac{8{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{{B}^{4}{L}^{4}}$ |
分析 线框进入磁场前,根据重物与线框组成的机械能守恒求解线框进入磁场时的速度;推导出安培力表达式,由平衡条件也可求得线框穿出磁场时的速度;线框的高度与磁场的高度相等,线框通过磁场的过程都做匀速直线运动;根据能量守恒定律求解产生的热量Q;若某一时刻的速度为v,推导出安培力,运用牛顿第二定律列式求解加速度.
解答 解:A、线框进入磁场前,根据重物与线框组成的机械能守恒得:(3mg-mg)•2h=$\frac{1}{2}$(3m+m)v2,解得线框进入磁场时的速度为:v=$\sqrt{2gh}$,故A错误.
B、线框进入磁场后,若某一时刻的速度为v,对整体,根据牛顿第二定律得:3mg-mg-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$=(3m+m)a,解得:a=$\frac{1}{2}$g-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{4mR}$,故B正确.
C、线框进入磁场时,根据平衡条件得:3mg-mg=F安,而F安=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$,解得,线框进入磁场时的速度为:v=$\frac{2mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$,线框的高度与磁场的高度相等,线框通过磁场的过程都做匀速直线运动,所以线框穿出磁场时的速度为v=$\frac{2mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$,故C错误.
D、设线框通过磁场的过程中产生的热量为Q.对从静止到刚通过磁场的过程,根据能量守恒得:Q=(3mg-mg)•4h-$\frac{1}{2}$+m)v2,将v=$\frac{2mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$代入得:Q=8mgh-$\frac{8{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{{B}^{4}{L}^{4}}$,故D正确.
故选:BD.
点评 本题力学知识与电磁感应的综合,要认真审题,明确物体运动的过程,正确分析受力及各力的做功情况,要熟练推导或记住安培力的表达式F安=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$.
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| A. | 磁感应强度逐渐减小 | |
| B. | 磁感应强度逐渐增大 | |
| C. | 整个过程中磁感应强度的最小值为$\frac{mgsinα}{IL}$ | |
| D. | 整个过程中磁感应强度的最大值为$\frac{mgtanα}{IL}$ |
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| A. | 物体做直线运动 | B. | 物体运动轨迹是曲线 | ||
| C. | 在t=4s时物体速度最大 | D. | t=8s时物体离开出发点最远 |
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| A. | 电场力做正功,电势能增加 | B. | 电场力做负功,电势能增加 | ||
| C. | 电场力做正功,电势能减少 | D. | 电场力做负功,电势能减少 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 主绳中的拉力先变小后变大 | B. | 主绳中的拉力先变大后变小 | ||
| C. | 主绳中的拉力不变 | D. | 主绳中的拉力变化情况无法确定 |
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| A. | 平抛物体的运动一定是匀变速运动 | B. | 作平抛运动的物体机械能一定守恒 | ||
| C. | 平抛运动的物体处于完全失重状态 | D. | 平抛物体的运动时间与高度无关 |
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| A. | vc=6m/s | |
| B. | 从D到E所用时间为2s | |
| C. | DE=3m | |
| D. | 滑块上滑过程中加速度的大小为0.5m/s2 |
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