题目内容

1.如图所示,单匝线圈ABCD在外力作用下以速度v向右匀速进入匀强磁场,第二次又以速度2v匀速进入同一匀强磁场.(  )
A.第二次与第一次线圈中电流之比2:1
B.第二次与第一次外力做功的功率之比2:1
C.第二次与第一次线圈中产生热量之比4:1
D.第二次与第一次流过线圈的电荷量之比 2:1

分析 根据切割公式E=BLv求解感应电动势,由欧姆定律求出感应电流,然后求出电流之比;线框匀速进入匀强磁场,安培力与外力平衡,根据安培力公式求解安培力,再结合平衡条件得到外力,最后根据P=Fv求解外力的功率;由焦耳定律求出线圈产生的热量,然后求出热量之比.由电流定义式求出电荷量间的关系.

解答 解:设磁感应强度为B,线圈的宽为L,长为L′,线圈电阻为R;
A、线圈进入磁场过程中,产生的感应电动势 E=BLv,感应电流 I=$\frac{E}{R}$=$\frac{BLv}{R}$,则知感应电流I与速度v成正比,故第二次进入与第一次进入时线圈中电流之比:I2:I1=2v:v=2:1,故A正确;
B、线圈进入磁场时受到的安培力:FB=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$,线圈做匀速直线运动,由平衡条件得,外力F=FB,则外力功率P=Fv=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{R}$,功率与速度的平方成正比,
则第二次进入与第一次进入时外力做功的功率之比:P2:P1=(2v)2:v2=4:1,故B错误;
C、线圈进入磁场过程中产生的热量:Q=I2Rt=( $\frac{BLv}{R}$)2•R•$\frac{L′}{v}$=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}L′v}{R}$,产生的热量与速度成正比,第二次进入与第一次进入时线圈中产生热量之比:
Q2:Q1=2v:v=2:1,故C错误;
D、通过导线横截面电荷量:q=It=$\frac{BLvt}{R}$=$\frac{BLL′}{R}$,电荷量与速度无关,电荷量之比为1:1,故D错误;
故选:A.

点评 本题关键明确线圈进入磁场过程中,电动势E=BLv,然后根据P=Fv求解功率,根据Q=I2Rt求解热量,能由电流定义式可以求出电荷量.

练习册系列答案
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12.某研究性学习小组利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图甲所示.当气垫导轨正常工作时导轨两侧喷出的气体使滑块悬浮在导轨上方,滑块运动时与导轨间的阻力可忽略不计.在气垫导轨上相隔一定距离L的两处安装两个光电传感器A、B,滑块P上固定一遮光条,若光线被遮光条遮挡,光电传感器会输出高电压,两光电传感器采集数据后与计算机相连.滑块在细线的牵引下向左加速运动,遮光条经过光电传感器A、B时,通过计算机可以得到如图乙所示的电压U随时间t变化的图线.
(1)实验前,接通电源,将滑块(不挂钩码)置于气垫导轨上,轻推滑块,当图乙中的△t1=△t2(选填“>”“=”或“<”)时,说明气垫导轨已经水平.
(2)滑块P用细线跨过气垫导轨左端的定滑轮与质量为m的钩码Q相连,将滑块P由图甲所示位置释放,通过计算机得到的图象如图乙所示,若△t1、△t2、遮光条宽度d、滑块质量M、钩码质量m、A、B间距L已知,若上述物理量间满足关系式mgL=$\frac{1}{2}$(M+m)($\frac{d}{△{t}_{2}}$)2-$\frac{1}{2}$(M+m)($\frac{d}{△{t}_{1}}$)2,则表明在上述过程中,滑块和钩码组成的系统机械能守恒.
(3)若遮光条宽度d=8.400mm,A、B间的距离L=160.00cm,△t1=8.40×10-3s,△t2=4.20×10-3s,滑块质量M=180g,钩码Q质量m=20g,则滑块从A运动到B的过程中系统势能的减少量△Ep0.314J,系统动能的增量△Ek=0.300J.(g=9.80m/s2,计算结果保留三位有效数字)

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