| A. | 線框進(jìn)入磁場前運(yùn)動的加速度為$\frac{Mg-mgsinθ}{m}$ | |
| B. | 線框進(jìn)入磁場時勻速運(yùn)動的速度為$\frac{(Mg-mgsinθ)R}{B{l}_{1}}$ | |
| C. | 線框進(jìn)入磁場時做勻速運(yùn)動的總時間為$\frac{{B}^{2}{{l}_{1}}^{2}{l}_{2}}{(Mg-mgsinθ)R}$ | |
| D. | 該勻速運(yùn)動過程產(chǎn)生的焦耳熱為(Mg-mgsinθ)L2 |
分析 由題,線框進(jìn)入磁場的過程做勻速運(yùn)動,M的重力勢能減小轉(zhuǎn)化為m的重力勢能和線框中的內(nèi)能,根據(jù)能量守恒定律求解焦耳熱.線框進(jìn)入磁場前,根據(jù)牛頓第二定律求解加速度.由平衡條件求出線框勻速運(yùn)動的速度,再求出時間.
解答 解:A、線框進(jìn)入磁場前,根據(jù)牛頓第二定律得:a=$\frac{Mg-mgsinθ}{M+m}$.故A錯誤.
B、設(shè)線框勻速運(yùn)動的速度大小為v,則線框受到的安培力大小為F=$\frac{{B}^{2}{l}_{1}^{2}v}{R}$,根據(jù)平衡條件得:F=Mg-mgsinθ,聯(lián)立兩式得,v=$\frac{(Mg-mgsinθ)R}{{B}^{2}{l}_{1}^{2}}$,勻速運(yùn)動的時間為
t=$\frac{{l}_{2}}{v}$=$\frac{{B}^{2}{l}_{1}^{2}{l}_{2}}{(Mg-mgsinθ)R}$.故B錯誤,C正確;
D、線框進(jìn)入磁場的過程做勻速運(yùn)動,M的重力勢能減小轉(zhuǎn)化為m的重力勢能和線框中的內(nèi)能,根據(jù)能量守恒定律得:焦耳熱為Q=(Mg-mgsinθ)l2.故D正確.
故選:CD.
點評 本題是電磁感應(yīng)與力平衡的綜合,安培力的計算是關(guān)鍵.本題中運(yùn)用的是整體法求解加速度.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
| A. | 物體拋出的初速度為v0=60m/s | |
| B. | 物體落地時速度為v=80m/s | |
| C. | 物體拋出時距地面的高度為h=400m | |
| D. | 物體落地點距拋出點的距離為L=480m |
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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. | B、D兩點是振動加強(qiáng)點,且位移始終處于最大 | |
| B. | A、C點是振動減弱點 | |
| C. | B、D兩點在該時刻的豎直高度差為2 cm | |
| D. | t=0.025 s時刻A點距平衡位置2 cm |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
| A. | 小球通過圓周上頂點時的速度最小可以等于零 | |
| B. | 小球通過圓周上頂點時的速度最小不能小于$\sqrt{gl}$ | |
| C. | 小球通過圓周上最低點時,小球需要的向心力最小 | |
| D. | 小球通過最低點時繩的張力最小 |
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