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A.cd边刚越过GH时,线框的加速度大小为a=2gsinθ
B.线框两次匀速直线运动的速度v1:v2=4:1
C.从t1到t2过程中,线框克服安培力做功的大小等于重力势能的减少量
D.从t1到t2过程中,有$\frac{3mgLsinθ}{2}$+$\frac{m({{v}_{1}}^{2}-{{v}_{2}}^{2})}{2}$的机械能转化为电能

分析 当ab边刚越好JP时,线框的上下两边都切割磁感线,产生感应电动势,根据法拉第定律、欧姆定律求出线圈所受的安培力的大小,根据牛顿第二定律求解加速度.
t1时刻ab边刚越GH进入磁场I区域,导线框以速度v1做匀速直线运动;t2时ab边下滑到JP与MN的中间位置,此时线框又恰好以速度v2做匀速直线运动,则知两次匀速运动时,重力沿斜面向下的分力与安培力平衡,列式求解速度v1:v2.从t1到t2过程中,线框克服安培力做功的大小等于重力势能的减少量与动能减小量之和,根据能量守恒定律求出产生的电能.

解答 解:A、t1时刻,线圈做匀速直线运动,所受的安培力与重力的下滑分力平衡,则得:F1=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}{R}$=mgsinθ;
当ab边刚越好JP时,线圈的上下两边都切割磁感线,产生感应电动势,回路中产生的总感应电动势为 E=2BLv1,线圈所受的安培力的合力为 F=2BIL=2BL•$\frac{2BL{v}_{1}}{R}$=4mgsinθ
根据牛顿第二定律得:F-mgsinθ=ma,解得:a=3gsinθ,故A错误.
B、t2时刻,有安培力 F2=2BLI2=2BL$\frac{2Bl{v}_{2}}{R}$=$\frac{4{B}^{2}{L}^{2}{v}_{2}}{R}$=mgsinθ,由两式比较得,v1:v2=4:1.故B正确.
C、从t1到t2过程中,导线框克服安培力做功的大小等于回路中产生的焦耳热,此过程中,线框的重力势能和动能均减小,根据功能关系得知,线圈克服安培力做功的大小等于重力势能的减少量与动能减小量之和.故C错误.
D、根据能量守恒定律得从t1到t2,线框中产生的电能为:E=$\frac{3mgLsinθ}{2}$+$\frac{m({v}_{1}^{2}-{v}_{2}^{2})}{2}$.故D正确.
故选:BD

点评 本题中线框出现两次平衡状态,由E=BLv、I=$\frac{E}{R}$、F=BIL推导安培力的表达式是关键,要注意t2时刻线框ab、cd都切割磁感线产生感应电动势,线框中总电动势为2BLv.

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