分析 (1)根據(jù)E=BLv和v=at、I=$\frac{E}{R}$,分析電流的變化.當(dāng)t=0時線框的速度為零,沒有感應(yīng)電流,線框不受安培力,根據(jù)牛頓第二定律求出加速度a.
由運(yùn)動學(xué)公式求出線框剛出磁場時的速度,得到安培力表達(dá)式,由牛頓第二定律即可求出B;
(2)根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律、歐姆定律結(jié)合求解電量
解答 解:(1)線框從靜止開始做勻加速直線運(yùn)動,
加速度 $a=\frac{F_1}{m}=1m/{s^2}$
線圈框的邊長$l=\frac{1}{2}a{t^2}=0.5m$
離開磁場的瞬間,線圈的速度 v=at=1m/s
線框中的感應(yīng)電流 $I=\frac{Blv}{R}$
線框所受的安培力 F安=BIl
由牛頓第二定律 F2-F安=ma
又F2=3N
聯(lián)立求得 B=2.83T
(2)線框穿過磁場的過程中,平均感應(yīng)電動勢 $\overline E=\frac{{B{l^2}}}{t}=0.71V$
平均電流 $\overline I=\frac{\overline E}{R}=0.71A$
所以,通過線框的電荷量$q=\overline It=0.71C$
答:(1)勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B為2.83T;
(2)線框穿過磁場的過程中,通過線框的電荷量q為0.71C.
點(diǎn)評 本題的突破口是根據(jù)牛頓第二定律求出加速度,根據(jù)運(yùn)動學(xué)公式求出線框的邊長和速度,問題就變得簡單清晰了,再根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律、歐姆定律、安培力公式等等電磁感應(yīng)常用的規(guī)律解題.
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 若傳送帶逆時針轉(zhuǎn)動,物塊有可能落不到地面上 | |
B. | 若傳送帶逆時針轉(zhuǎn)動,物塊將仍落在Q點(diǎn) | |
C. | 若傳送帶順時針轉(zhuǎn)動,物塊可能會仍落在Q點(diǎn) | |
D. | 若傳送帶順時針轉(zhuǎn)動,物塊將一定落在Q點(diǎn)的右邊 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 當(dāng)某種色光照射金屬表面時,能產(chǎn)生光電效應(yīng),則入射光的頻率越高,產(chǎn)生的光電子的最大初動能也就越大 | |
B. | 對某金屬來說,入射光波長必須小于一極限值,才能產(chǎn)生光電效應(yīng) | |
C. | 當(dāng)某種色光照射金屬表面時,能產(chǎn)生光電效應(yīng),如果入射光的強(qiáng)度減弱,則有可能不產(chǎn)生光電效應(yīng) | |
D. | 同一頻率的光照射不同金屬,如果都能產(chǎn)生光電效應(yīng),則所有金屬產(chǎn)生的光電子的最大初動能一定相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 0-ta段火箭的加速度小于ta-tb段火箭加速度 | |
B. | 0-tb段火箭是上升的,在tb-tc段是下落的 | |
C. | tb時刻火箭離地面最遠(yuǎn) | |
D. | tc時刻火箭離地面最遠(yuǎn) |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 1、2是反粒子徑跡 | B. | 3、4為反粒子徑跡 | C. | 2為反α粒子徑跡 | D. | 3為反質(zhì)子徑跡 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 火箭升空時受到平衡力的作用 | |
B. | 火箭升空時處于完全失重狀態(tài) | |
C. | 火箭起飛加速階段機(jī)械能守恒 | |
D. | 火箭升空時所受推力的施力物體是高壓燃?xì)?/td> |
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