A. | $\frac{{{B^2}{L^2}{v^2}}}{R}$ | B. | $\frac{{2{B^2}{d^2}Lv}}{R}$ | C. | $\frac{{3{B^2}{d^2}Lv}}{R}$ | D. | $\frac{{3{B^2}{d^2}{v^2}}}{R}$ |
分析 金屬導(dǎo)線向右一共移動了3L,把全過程分為三個階段,因?qū)Ь切割磁力線的有效長度是隨正弦規(guī)律變化的,所以產(chǎn)生的電流也是按正弦規(guī)律變化的正弦交流電,分別求出在這三段中的有效電動勢,結(jié)合運動時間可求出每段運動過程上產(chǎn)生的內(nèi)能,外力F所做的功全部轉(zhuǎn)化為了內(nèi)能.
解答 解:金屬導(dǎo)線在磁場中運動時,產(chǎn)生的電動勢為:e=Bvy,y為導(dǎo)線切割磁力線的有效長度.
在導(dǎo)線運動的過程中,y隨時間的變化為:
y=$dsinπ\(zhòng)frac{L}{v}$=$dsinπ\(zhòng)frac{vt}{L}$=dsinωt,$\frac{πv}{L}$=ω
則導(dǎo)線從開始向右運動到L的過程中(如圖)有:${e}_{1}=Bvy=Bvdsinπ\(zhòng)frac{vt}{L}$=Bvdsinωt
則此過程中電動勢的最大值為:E1max=Bvd
此過程中電動勢的有效值為:${E}_{1}=\frac{E1max}{\sqrt{2}}$
導(dǎo)線從L向右運動到2L的過程中(如圖)有:${e}_{2}=2Bvy=2Bvdsinπ\(zhòng)frac{vt}{L}$=2Bvdsinωt
即:E2max=2Bvd
所以:${E}_{2}=2{E}_{1}=\frac{2Bvd}{\sqrt{2}}$
導(dǎo)線從2L向右運動到3L的過程與導(dǎo)線從開始向右運動L的過程相同(如圖),則在這三段中運動的時間各為t,$t=\frac{L}{v}$
在整個過程中產(chǎn)生的內(nèi)能為:$Q=\frac{{E}_{1}^{2}t}{R}+\frac{{E}_{2}^{2}t}{R}+\frac{{E}_{1}^{2}t}{R}$=$\frac{2×\frac{{B}^{2}{v}^{2}8p0wnrz^{2}}{2}×\frac{L}{v}}{R}+\frac{\frac{4{B}^{2}{v}^{2}osfd5te^{2}}{2}×\frac{L}{v}}{R}$=$\frac{3{B}^{2}p9n8lo5^{2}Lv}{R}$
因?qū)Ь在拉力F的作用下勻速運動,所以拉力F所做的功全部轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,即:W=Q=$\frac{3{B}^{2}33bg089^{2}Lv}{R}$
故選:C
點評 該題是以另外一種形式考察了交變電流的做功問題,解決此題的關(guān)鍵是把整個過程進行合理分段,分別求出各段的電動勢的有效值,即可求出全過程的電功了.難度較大.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 可以判斷小球一定帶正電荷 | |
B. | 可以求出小球落到N點時速度的方向 | |
C. | 可以分別求出小球到達N點過程中重力和靜電力對小球所做的功 | |
D. | 可以斷定,當小球的速度方向與斜面平行時,小球與斜面間的距離最大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 楞次發(fā)現(xiàn)了電磁感應(yīng)現(xiàn)象 | |
B. | 伽利略認為力不是維持物體運動的原因 | |
C. | 安培發(fā)現(xiàn)了通電導(dǎo)線的周圍存在磁場 | |
D. | 牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律,并測出了萬有引力常量 |
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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:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 歐姆首先總結(jié)了電路中電流與電壓和電阻的關(guān)系 | |
B. | 奧斯特通過實驗研究,首先發(fā)現(xiàn)了電流周圍存在磁場 | |
C. | 安培提出了磁場對運動電荷的作用力公式 | |
D. | 庫侖總結(jié)并確認了真空中兩個靜止點電荷之間的相互作用規(guī)律 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 自由落體運動是一種勻加速直線運動 | |
B. | 物體剛下落時,速度為零 | |
C. | 物體剛下落時,加速度為零 | |
D. | 物體的質(zhì)量越大,下落得越快 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 功有正負,因此功是矢量 | |
B. | 力和位移是做功的兩個要素,只要有力、有位移,就一定有功 | |
C. | 能量的單位是焦耳 | |
D. | 功的單位是瓦特 |
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