A. | t2是線框全部進(jìn)入磁場(chǎng)瞬間,t4是線框全部離開(kāi)磁場(chǎng)瞬間 | |
B. | 從bc邊進(jìn)入磁場(chǎng)起一直到ad邊離開(kāi)磁場(chǎng)為止,感應(yīng)電流所做的功為mgS | |
C. | v1的大小可能為$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
D. | 線框穿出磁場(chǎng)過(guò)程中流經(jīng)線框橫截面的電荷量比線框進(jìn)入磁場(chǎng)過(guò)程中流經(jīng)框橫截面的電荷量多 |
分析 根據(jù)圖象得出線框在穿越磁場(chǎng)整個(gè)過(guò)程中的運(yùn)動(dòng)規(guī)律,根據(jù)動(dòng)能定理求出感應(yīng)電流做功情況.抓住線框全部進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),可能重力和安培力平衡求出速度的大小.根據(jù)q=$\frac{△Φ}{R}$判斷通過(guò)線框的電荷量大。
解答 解:A、0-t1時(shí)間內(nèi)做自由落體運(yùn)動(dòng),可知從t1時(shí)刻進(jìn)入磁場(chǎng),開(kāi)始做加速度減小的減速運(yùn)動(dòng),t2時(shí)刻又做勻加速運(yùn)動(dòng),且與自由落體運(yùn)動(dòng)的加速度相同,可知線框全部進(jìn)入磁場(chǎng),即t2是線框全部進(jìn)入磁場(chǎng)瞬間,t3時(shí)刻開(kāi)始做變減速運(yùn)動(dòng),t4時(shí)刻,又做加速度為g的勻加速運(yùn)動(dòng),可知t4是線框全部離開(kāi)磁場(chǎng)瞬間,故A正確.
B、從bc邊進(jìn)入磁場(chǎng)起一直到ad邊離開(kāi)磁場(chǎng)為止,根據(jù)動(dòng)能定理得,$mg(S+L)-{W}_{A}^{\;}$=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$,解得感應(yīng)電流做功不等于mgS,出磁場(chǎng)時(shí),設(shè)克服安培力做功為WA′,根據(jù)動(dòng)能定理得,$mgL-{W}_{A}^{′}=\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$,則WA=mgs+WA′,可知故B錯(cuò)誤.
C、線框全部進(jìn)入磁場(chǎng)前的瞬間,可能重力和安培力平衡,有:mg=$\frac{{B}_{\;}^{2}{L}_{\;}^{2}{v}_{1}^{\;}}{R}$,解得${v}_{1}^{\;}=\frac{mgR}{{B}_{\;}^{2}{L}_{\;}^{2}}$,故C正確.
D、根據(jù)q=$\frac{△Φ}{R}$知,線框進(jìn)入磁場(chǎng)和出磁場(chǎng)的過(guò)程中,磁通量的變化量相同,則通過(guò)的電荷量相同,故D錯(cuò)誤.
故選:AC.
點(diǎn)評(píng) 解決本題的關(guān)鍵通過(guò)圖線理清線框在整個(gè)過(guò)程中的運(yùn)動(dòng)規(guī)律,結(jié)合動(dòng)能定理、共點(diǎn)力平衡進(jìn)行求解,掌握電量的經(jīng)驗(yàn)表達(dá)式q=n$\frac{△Φ}{R}$,并能靈活運(yùn)用.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | A、B兩輛汽車運(yùn)動(dòng)方向相反 | B. | A車的加速度小于B車的加速度 | ||
C. | t=4s時(shí),A、B兩輛汽車相距最遠(yuǎn) | D. | t=4s時(shí),A、B兩輛汽車剛好相遇 |
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A. | B. | C. | D. |
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鉤碼個(gè)數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
彈簧彈力F/N | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
彈簧伸長(zhǎng)x/cm | 1.20 | 2.40 | 3.60 | 4.76 | 6.10 | 7.10 |
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