题目内容
20.| A. | 外力F为恒力 | |
| B. | t=0时,外力大小F=16B02L2$\frac{v}{R}$ | |
| C. | 通过线圈的瞬时电流I=$\frac{{4{B_0}Lvcos\frac{πvt}{d}}}{R}$ | |
| D. | 经过t=$\frac{d}{v}$,线圈中产生的电热Q=$\frac{2{{B}_{0}}^{2}{L}^{2}vd}{R}$ |
分析 由题意明确感应电动势的规律,根据导体切割磁感线规律和交流电有效值的计算方法可求得电流及热量.
解答 解:A、由于磁场是变化的,故切割产生的感应电动势也为变值,安培力也会变力;故要保持其匀速运动,外力F不能为恒力;故A错误;
B、t=0时,左右两边的磁感应强度均为2B0,方向相反,则感应电动势E=4B0LV;拉力等于安培力即F=2×2B0IL=$\frac{16{B}_{0}^{2}{L}^{2}v}{R}$;故B正确;
C、由于两边正好相隔半个周期,故产生的电动势方向相同,经过的位移为vt;瞬时电动势E=4B0Lvcos$\frac{πvt}{d}$;瞬时电流I=$\frac{{4{B_0}Lvcos\frac{πvt}{d}}}{R}$;故C正确;
D、由于瞬时电流成余弦规律变化,故可知感应电流的有效值I=$\frac{2\sqrt{2}{B}_{0}Lv}{R}$;故产生的电热Q=I2Rt=$\frac{2\sqrt{2}{B}_{0}^{2}{L}^{2}vd}{R}$;故D错误;
故选:BC.
点评 本题考查电磁感应及交流电规律,要注意交流电有效值定义在本题中的迁移应用;本题选题新颖,适合考查学生的能力,是道好题.
练习册系列答案
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11.
如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与质量为m、套在粗糙竖直固定杆A处的圆环相连,弹簧水平且处于原长.圆环从A处由静止释放后,经过B处速度最大,到达C处(AC=h)时速度减为零.若在此时给圆环一个竖直向上的速度v,它恰好能回到A点.弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g,则圆环( )
| A. | 下滑过程中,加速度一直增大 | |
| B. | 下滑过程中,克服摩擦力做的功为$\frac{1}{4}$mv2 | |
| C. | 在C处弹簧的弹性势能为 mgh-$\frac{1}{4}$mv2 | |
| D. | 上下两次经过B点的速度大小相等 |
12.
一个物体从H=25m高处由静止释放,下落过程中其运动速度v的二次方与离地高度h的关系如图所示,g=10m/s2.则下列说法中正确的是( )
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10.下列说法中正确的是( )
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