题目内容
9.分析 根据牛顿第二定律、安培力公式、电阻定律、密度公式结合,推导出线框的加速度的表达式,分析加速度与导线截面积的关系,判断加速度的大小,分析线框的运动情况,就能确定下落时间的关系.根据能量守恒定律分析线圈发热量的关系.
解答 解:线圈 进入磁场前做自由落体运动,由速度位移公式得:v=$\sqrt{2gh}$,由此可知,两个线圈进入磁场时的速度相等.
根据牛顿第二定律得:mg-F=ma,解得:a=g-$\frac{F}{m}$,安培力:F=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$,则:a=g-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{mR}$,
电阻:R=ρ电$\frac{4L}{S}$,m=ρ密•4LS,代入上式得:a=g-$\frac{{B}^{2}v}{16{ρ}_{电}{ρ}_{密}}$,
可见,上式各量都相同,则两个线圈下落过程中加速度始终相同,运动情况相同,故运动时间相同,同时落地.
根据能量守恒定律得:Q=mgH-$\frac{1}{2}$mv2=m(gH-$\frac{1}{2}$v2)=ρ密•4LS(gH-$\frac{1}{2}$v2),下落的总高度H和落地速度v都相同,密度相同,边长L相同,
可知发热量与截面积S成正比,所以粗线圈发热量大,M产生的热量多;
故答案为:同时,M.
点评 本题要牛顿第二定律、安培力公式、电阻定律、密度公式综合研究,得到加速度的表达式,才能分析线圈的运动情况关系,考查综合应用物理知识的能力.
练习册系列答案
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15.如图所示,导线ab和cd互相平行,则下列四种情况下导线cd中无感应电流的是( )

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| B. | 闭合开关S,滑动变阻器的触头向左滑动 | |
| C. | 闭合开关S,滑动变阻器的触头向右滑动 | |
| D. | 闭合开关S,变阻器的触头不滑动 |
16.如图所示为一质点运动的位移随时间变化的图象,图象是一条抛物线.下列说法正确的是( )

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4.
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14.在电场强度大小为E的匀强电场中,将一个质量为m,电荷量为q的带点小球由静止开始释放,带点小球恰好沿与竖直方向成θ(θ<90°)角的方向做直线运动.下列判断正确的是( )
| A. | 若sinθ<$\frac{qE}{mg}$,带电小球电势能一定减小 | |
| B. | 若sinθ>$\frac{qE}{mg}$,带电小球电势能一定减小 | |
| C. | 若sinθ=$\frac{qE}{mg}$,带电小球电势能一定减小 | |
| D. | 若tanθ=$\frac{qE}{mg}$,带电小球电势能一定减小 |
1.铅蓄电池的电动势为2V,下列说法不正确的是( )
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| D. | 蓄电池将化学能转变为电能的本领比一节干电池(电动势为1.5V)的大 |
19.如图为氢原子能级图.下列说法正确的是( )

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