3.如圖所示,質(zhì)量為3m的重物與一質(zhì)量為m的線框用一根絕緣細(xì)線連接起來,掛在兩個高度相同的定滑輪上,已知線框電阻為R,橫邊邊長為L,水平方向勻強磁場的磁感應(yīng)強度為B,磁場上下邊界的距離、線框豎直邊長均為h.初始時刻,磁場的下邊緣和線框上邊緣的高度差為2h,將重物從靜止開始釋放,線框穿出磁場前,若線框已經(jīng)做勻速直線運動,滑輪質(zhì)量、摩擦阻力均不計.則下列說法中正確的是( 。
A.線框進(jìn)入磁場時的速度為$\sqrt{gh}$
B.線框穿出磁場時的速度為$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$
C.線框通過磁場的過程中產(chǎn)生的熱量Q=8mgh-$\frac{8{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{{B}^{4}{L}^{4}}$
D.線框進(jìn)入磁場后,若某一時刻的速度為v,則加速度為a=$\frac{1}{2}$g-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{4mR}$

分析 線框進(jìn)入磁場前,根據(jù)重物與線框組成的機械能守恒求解線框進(jìn)入磁場時的速度;推導(dǎo)出安培力表達(dá)式,由平衡條件也可求得線框穿出磁場時的速度;
線框的高度與磁場的高度相等,線框通過磁場的過程都做勻速直線運動;
根據(jù)能量守恒定律求解產(chǎn)生的熱量Q;
若某一時刻的速度為v,推導(dǎo)出安培力,運用牛頓第二定律列式求解加速度.

解答 解:A、線框進(jìn)入磁場前,根據(jù)重物與線框組成的機械能守恒得:(3mg-mg)•2h=$\frac{1}{2}$(3m+m)v2;解得線框進(jìn)入磁場時的速度為:v=$\sqrt{2gh}$.故A正確.
B、線框離開磁場時勻速運動,根據(jù)平衡條件得:3mg-mg=F,而F=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$,聯(lián)立解得線框離開磁場時的速度為:v=$\frac{2mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$.故B錯誤.
C、設(shè)線框通過磁場的過程中產(chǎn)生的熱量為Q.對從靜止到剛通過磁場的過程,根據(jù)能量守恒得:Q=(3mg-mg)•4h-$\frac{1}{2}$(3m+m)v2,將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C正確.
D、線框進(jìn)入磁場后,若某一時刻的速度為v,對整體,根據(jù)牛頓第二定律得: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D正確.
故選:CD.

點評 本題力學(xué)知識與電磁感應(yīng)的綜合,要認(rèn)真審題,明確物體運動的過程,正確分析受力及各力的做功情況,要熟練推導(dǎo)或記住安培力的表達(dá)式F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$.

練習(xí)冊系列答案
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3.關(guān)于平行板電容器的電容,下列說法正確的是( 。
A.只增大電容器帶電量,電容減小
B.只增大電容器兩端電壓,電容減小
C.只增大電容器兩極板間距離,電容增大
D.只增大電容器兩極板間正對面積,電容增大

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4.如圖所示,兩磁鐵各固定在一輛小車上,兩磁鐵的N極相對,小車能在水平面上無摩擦地沿同一直線運動.已知甲車和磁鐵的總質(zhì)量為0.5kg,乙車和磁鐵的總質(zhì)量為1.0kg.同時推動一下,甲的速率為2m/s,乙的速率為3m/s,兩車相向運動,直至相距最近,始終未相碰.求:
①兩車最近時乙的速度;
②此過程中甲車動量的變化量.

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11.某空間內(nèi)有高度為d、寬度足夠?qū)、方向水平向左的勻強電場.?dāng)在該空間內(nèi)建立如圖所示的坐標(biāo)系后,在x軸上的P點沿y軸正方向連續(xù)射入相同的帶電粒子(粒子重力不計),由于粒子的入射速率v不同,有的粒子將在電場中直接通過y軸,有的將穿出電場后再通過y軸.設(shè)粒子通過y軸時,離坐標(biāo)原點的距離為h,從P到y(tǒng)軸所需的時間為t,則( 。
A.由題設(shè)條件不能判斷出粒子的帶電性質(zhì)
B.對h≤d的粒子,h越大,t越大
C.對h>d的粒子,h不同,在時間t內(nèi),電場力對粒子做的功不相等
D.對h≤d的粒子,h不同,在時間t內(nèi),電場力對粒子做的功不相等

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.如圖所示的區(qū)域內(nèi)有垂直于紙面向里的勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B.一電阻為R、半徑為L、圓心角為45°的扇形閉合導(dǎo)線框繞垂直于紙面的O軸以角速度ω勻速轉(zhuǎn)動(O軸位于磁場邊界),則線框轉(zhuǎn)動一周的過程中產(chǎn)生的熱量是( 。
A.$\frac{π{B}^{2}{L}^{4}ω}{16R}$B.$\frac{π{B}^{2}{L}^{4}ω}{8R}$C.$\frac{π{B}^{2}{L}^{4}ω}{4R}$D.$\frac{π{B}^{2}{L}^{4}ω}{2R}$

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8.如圖是法拉第研制成的世界上第一臺發(fā)電機模型的原理圖.將銅盤放在磁場中,讓磁感線垂直穿過銅盤,圖中a、b導(dǎo)線與銅盤的中軸線處在同一平面內(nèi),轉(zhuǎn)動銅盤,就可以使閉合電路獲得電流.若圖中銅盤半徑為L,勻強磁場的磁感應(yīng)強度為B,回路總電阻為R,從上往下看逆時針勻速轉(zhuǎn)動銅盤的角速度為ω.則下列說法正確的是( 。
A.銅盤中產(chǎn)生渦流
B.通過燈泡的電流方向為a→b
C.通過燈泡的電流大小為$\frac{{B{L^2}ω}}{R}$
D.若將勻強磁場改為垂直穿過銅盤的正弦變化的磁場,不轉(zhuǎn)動銅盤,燈泡中仍有電流流過

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15.如圖所示,一粗糙的平行金屬軌道平面與水平面成θ角,兩軌道上端用一電阻R相連,該裝置處于勻強磁場中,磁場方向垂直軌道于平面向上.質(zhì)量為m的金屬桿ab以初速度v0從軌道底端向上滑行,滑行到某高度h后又返回到底端.若運動過程中金屬桿始終保持與導(dǎo)軌垂直且接觸良好,軌道與金屬桿的電阻均忽略不計.則下列說法正確的是( 。
A.金屬桿ab上滑過程與下滑過程因摩擦而產(chǎn)生的內(nèi)能一定相等
B.金屬桿ab上滑過程中克服重力、安培力與摩擦力所做功之和等于$\frac{1}{2}$mv02
C.金屬桿ab在整個過程中損失的機械能等于裝置產(chǎn)生的焦?fàn)枱?/td>
D.金屬桿ab上滑過程比下滑過程通過電阻R的電量多

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12.在地球軌道(可看成圓形軌道)上運行的航天飛機,艙中物體處于失重狀態(tài)是因為( 。
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11.如圖所示,質(zhì)量均為m的物塊A和B用輕彈簧相連,放在光滑的斜面上,斜面的傾角θ=30°,B與斜面底端的固定擋板接觸,彈簧的勁度系數(shù)為k,A通過一根繞過定滑的不可伸長的輕繩與放在水平面上的物塊C相連,各段繩均處于剛好伸直狀態(tài),A上段繩與斜面平行,C左側(cè)繩與水平面平行,C的質(zhì)量也為m,斜面足夠長,物塊C與水平面間的動摩擦因數(shù)為μ=0.5,重力加速度為g.現(xiàn)給C與一個向右的初速度,當(dāng)C向右運動到速度為零時,B剛好要離開擋板,求:

(1)物塊C開始向右運動的初速度大;
(2)若給C施加一個向右的水平恒力F1(未知)使C向右運動,當(dāng)B剛好要離開擋板時,物塊A的速度大小為v,則拉力F1多大?
(3)若給C一個向右的水平恒力F2(未知)使C向右運動,當(dāng)B剛好要離開擋板時,物塊A的加速度大小為a,此時拉力F2做的功是多少?

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