题目内容
4.如图所示,为三个有界匀强磁场,磁感应强度大小均为B,方向分别垂直纸面向外、向里和向外,磁场宽度均为L,在磁场区域的左侧边界处,有一边长为L的正方形导体线框,总电阻为R,且线框平面与磁场方向垂直,现用外力F使线框以速度v匀速穿过磁场区域,以初始位置为计时起点,规定电流沿逆时针方向时的电动势E为正,磁感线垂直纸面向里时的磁通量∅为正值,外力F向右为正.则以下能反映线框中的磁通量∅、感应电动势E、外力F和电功率P随时间变化规律图象的是( )A. | B. | ||||
C. | D. |
分析 由线圈的运动可得出线圈中磁通量的变化;由则由法拉第电磁感应定律及E=BLV可得出电动势的变化;由欧姆定律可求得电路中的电流,则可求得安培力的变化;由P=I2R可求得电功率的变化.
解答 解:A、当线框进入磁场时,位移在0-L内,磁通量开始均匀增加,当全部进入左侧磁场时达最大,且为负值;位移在L-2L内,向里的磁通量增加,总磁通量均匀减小;当位移为1.5L时,磁通量最小,为零,位移在1.5L到2L时,磁通量向里,为正值,且均匀增大.位移在2L-2.5L时,磁通量均匀减小至零.在2.5L-3L内,磁通量均匀增大,且方向向外,为负值.在3L-4L内,磁通量均匀减小至零,且为负值.故A正确;
B、当线圈进入第一个磁场时,由E=BLv可知,E保持不变,由右手定则知,感应电动势沿逆时针方向,为正值;线框开始进入第二个和第三个磁场时,左右两边同时切割磁感线,感应电动势应为2BLv,感应电动势沿逆时针方向,为正值;完全在第三个磁场中运动时,左边切割磁感线,感应电动势为BLv,感应电动势沿逆时针方向,为正值;故B正确;
C、因安培力总是与运动方向相反,故拉力应一直向右,故C错误;
D、拉力的功率P=Fv,因速度不变,而在线框在第一个磁场时,电流为定值,拉力也为定值;两边分别在两个磁场中时,由B的分析可知,电流加倍,故安培力加培,功率加倍;此后从第二个磁场中离开时,安培力应等于线框在第一个磁场中的安培力,故D正确;
故选:ABD.
点评 在解答图象问题时要灵活解法,常常先运用排除法,再根据物理规律得到解析式等进行解答.
练习册系列答案
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14.如图所示,以水平初速度v0=10m/s秒抛出的物体,飞行一段时间后,垂直地撞在倾角θ=30°的斜面上,重力加速度取10m/s2,可知物体完成这段飞行的时间是( )
A. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$s | B. | $\frac{2\sqrt{3}}{3}$s | C. | $\sqrt{3}$s | D. | 2s |
15.关于地球同步卫星下列说法正确的是( )
A. | 地球同步卫星和地球同步,因此同步卫星的高度和线速度大小是一定的 | |
B. | 地球同步卫星的角速度虽被确定,但高度和速度可以选择,高度增加,速度增大,高度降低,速度减小 | |
C. | 地球同步卫星只能定点在赤道上空,相对地面可以运动 | |
D. | 以上均不正确 |
9.如图所示,等腰直角三角形ABC中存在匀强磁场,比荷相同的两个粒子沿AB方向射入磁场,分别从AC边上的D(AC的中点),C两孔射出,则( )
A. | 从C,D两孔射出的粒子的运动半径大小之比为RC:RD=2:1 | |
B. | 从C,D两孔射出的粒子的出射速度大小之比为WC:WD=1:1 | |
C. | 从C,D两孔射出的粒子在磁场中运动周期之比为TC:TD=2:1 | |
D. | 从C,D两孔射出的粒子在磁场中的运动时间之比为tC:tD=1:1 |
16.如图所示,固定在水平面上的光滑斜面倾角为30°,物体A、B通过细绳及轻弹簧连接于光滑轻滑轮两侧,P为固定在斜面上且与斜面垂直的光滑挡板,物体A、B的质量分别为m和4m,开始时用手托住物体,滑轮两边的细绳恰好伸直,且左边的细绳与斜面平行,弹簧处于原长状态,A距离地面高度为h时开始下落,在A下落至地面前的瞬间,物体B恰好对挡板无压力.空气阻力不计,下列关于物体A的说法正确的是( )
A. | 在下落至地面前的过程中机械能守恒 | |
B. | 在下落至地面前的瞬间速度一定为零 | |
C. | 在下落至地面前的过程中对轻弹簧做的功为mgh | |
D. | 在下落至地面前的过程中,可能一直在做加速运动 |