A. | 小燈泡的電阻R=3Ω | |
B. | 線框下邊進(jìn)入磁場(chǎng)的瞬間,小燈泡的速度v=3m/s | |
C. | 在線框進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域的過(guò)程中,通過(guò)小燈泡的電荷量q=0.2C | |
D. | 在線框穿過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域的過(guò)程中,小燈泡消耗的電能ER=0.8J |
分析 (1)由機(jī)械能守恒定律求出線框進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度;
(2)由E=BLv求出感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),由安培力公式求出安培力,由平衡條件求出電阻.
(3)由能量守恒定律求出小燈泡消耗的電能;由電流定義式求出電荷量.
解答 解:A、線框勻速下落的過(guò)程中,產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為:E=NBLv,
線框受到的安培力:F=BIL=$\frac{N{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$,
對(duì)線框,由平衡條件得:$\frac{N{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$+m1g=m2g,
解得燈泡電阻為:R=3Ω;故A正確;
B、線框進(jìn)入磁場(chǎng)前,整個(gè)系統(tǒng)機(jī)械能守恒,由機(jī)械能守恒定律得:
m2gh-m1gh=$\frac{1}{2}$(m1+m2)v2,
代入數(shù)據(jù)解得:v=2m/s;故B錯(cuò)誤;
C、通過(guò)小燈泡的電荷量為:q=It=$\frac{E}{r+R}$•$\frac{2L}{v}$=$\frac{NBLv}{r+R}$•$\frac{2L}{v}$=$\frac{2NB{L}^{2}}{R+r}$,
代入數(shù)據(jù)解得:q=0.2C;故C正確.
D、線框勻速下落的高度為2L,由能量守恒定律得系統(tǒng)消耗的電能為:
E電=2(m2-m1)gL,
消耗在小燈泡上的電能為:ER=$\frac{E}{r+R}$E電,
解得:ER=0.6J,故D錯(cuò)誤.
故選:AC
點(diǎn)評(píng) 本題是一道電磁感應(yīng)與電路相結(jié)合的綜合題,分析清楚線框運(yùn)動(dòng)過(guò)程,應(yīng)用機(jī)械能守恒定律、E=BLv、歐姆定律、平衡條件、能量守恒定律、電流定義式即可正確解題.注意求解電量時(shí)要用到平均電動(dòng)勢(shì),而求解電功時(shí)要用到功能關(guān)系進(jìn)行分析.
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A. | 48W | B. | 447W | C. | 44W | D. | 32W |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 僅增大斜面的傾角θ | B. | 僅增大物體B的質(zhì)量 | ||
C. | 僅增大拉力F | D. | 僅增大物體與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù) |
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