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【题目】用均匀导线做成的正方形线圈边长为20cm,匝数为200匝,线圈回路总电阻为。线圈的一半放在垂直于纸面向里的匀强磁场中,如甲图所示,当磁场按乙图所示规律发生变化时,则下列说法正确的是(

A. 线圈中磁通量的变化率为

B. 线圈中感应电流为0.4A,方向为acbda

C. 0.3s时线圈所受的安培力为,方向水平向右

D. 0.3s内线圈回路产生的焦耳热为

【答案】BCD

【解析】

线圈中磁通量的变化率为,选项A错误;磁感应强度增大,由楞次定律可知,感应电流沿acbda方向;由法拉第电磁感应定律可得,感应电动势为:,则电流,故B正确;在 0.3s 时线圈所受的安培力为 ,方向水平向右,选项C正确;在 0.3s 内线圈回路产生的焦耳热为,故D正确。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,倾角为θ的斜面A固定在水平地面上,质量为M的斜劈B置于斜面A上,质量为m的物块C置于斜劈B上,A、B、C均处于静止状态,重力加速度为g。下列说法错误的是(  )

A. B,C整体受到的合力为零

B. 斜面A受到斜劈B的作用力大小为Mgcos θ + mg

C. 斜劈B受到斜面A的摩擦力方向沿斜面A向上

D. 物块C受到斜劈B的摩擦力大小为mgcos θ

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学用图甲所示的实验装置测定当地的重力加速度,正确操作后获得图乙所示的一条纸带。他用天平测得小车的质量为M,钩码质量为m,毫米刻度尺测得纸带上自O点到连续点123456的距离分别为:d1=1.07cmd2=2.24cmd3=3.48cmd4=4.79cmd5=6.20cmd6=7.68cm。已知实验所用交流电频率为f=50Hz

1)打点2时小车的速度大小为______m/s(结果保留两位有效数字);

2)小车运动过程中的平均加速度大小为______m/s2(结果保留两位有效数字);

3)以各点速度v的二次方为纵坐标,以各点到0点的距离d为横坐标,作v2-d图象,所得图线为一条斜率为k的倾斜直线,不考虑小车与桌面间的摩擦,则当地的重力加速度g=______(用mMk表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,水平地面上有两个静止的小物块ab,其连线与墙垂直,ab相距lb与墙之间也相距la的质量为mb的质量为,两物块与地面间的动摩擦因数均相同,现使a以初速度v0向右滑动,此后ab发生弹性碰撞,但b没有与墙发生碰撞.重力加速度大小为g,求物块与地面间的动摩擦因数满足的条件.

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【题目】如图(a)所示,两个带正电的小球A、B(均可视为点电荷)套在一根倾斜的光滑绝缘直 杆上,其中A球固定,电荷量QA=2.0 x10-4C,B球的质量m=0.lkg。以A为坐标原点,沿杆向上建立直线坐标系,B球的总势能(重力势能与电势能之和)随位置x的变化规律如图(b)中曲线I所示,直线Ⅱ为曲线I的渐近线。图中M点离A点距离为6m。令A所在平面为参考平面,无穷远处电势为零,重力加速度g10m/s2,静电力恒量k=9.0×l09N.m2/C2.下列说法正确的是

A. 杆与水平面的夹角θ =60°

B. B球的电荷量QB=1.0×10-5C

C. B球以4J的初动能从M点沿杆向上运动,到最高点时电势能减小2J

D. B球从离A2m处静止释放,则向上运动过程中加速度先减小后增大

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【题目】利用如图甲所示的实验装置探究加速度与合外力的关系,实验中认为细绳对木块的拉力等于砝码和砝码桶的总重力.请思考探究思路并回答下列问题.

(1)下列做法正确的是________(填字母代号)

A.在找不到合适的学生电源的情况下,可以使用四节干电池串联作为打点计时器的电源

B.平衡摩擦力的方法是在砝码桶中添加砝码,使木块能拖着纸带匀速滑动

C.调节滑轮的高度,使牵引木块的细绳与长木板保持平行

D.实验时,先接通打点计时器的电源再放开木块

(2)如图乙所示,是挂上砝码桶,装入适量砝码,按实验要求打出的一条纸带.ABCDE是纸带上选取的五个计数点,相邻两个计数点之间还有四个计时点未画出.用刻度尺测出各计数点到A点之间的距离,已知打点计时器接在频率为50 Hz的交流电源两端.其中打出计数点“C”时木块的速度vC=______m/s,木块的加速度a=__________m/s2(结果均保留两位有效数字)

(3)实验时改变砝码及砝码桶的总质量m,分别测量木块在不同外力作用下的加速度a.根据测得的多组数据画出am关系图象,如图丙实线所示.此图象的上端明显偏离直线,造成此现象的主要原因可能是____________________

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【题目】如图所示,某理想变压器有两个副线圈,副线圈匝数相同,所接电阻R1=R2,电表均为理想交流电表,D为二极管,原线圈接正弦交流电源,闭合开关S,稳定后(  )

A. 电压表示数比闭合S前大

B. R2的功率小于R1的功率

C. 通过R2的电流为零

D. 电流表示数与闭合S前相同

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【题目】如图所示,两条足够长的平行金属导轨固定在水平面上,导轨平面与水平面间的夹角为=37°,导轨间距为L=1m,与导轨垂直的两条边界线MNPQ内有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为MNPQ间的距离为d=2m,两个完全相同的金属棒abef用长为d=2m的绝缘轻杆固定成字型装置,开始时金属棒abMN重合,已知每根金属棒的质量为m=0.05kg,电阻为R=5Ω,导轨电阻不计,金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,在t=0时,将字型装置由静止释放,当ab边滑行至PQ处恰好开始做匀速运动,已知sin37°=0.6cos37°=0.8,重力加速度,求:

1字型装置开始做匀速运动时的速度是多少?

2字型装置从静止开始,直到ef离开PQ的过程中,金属棒ef上产生的焦耳热是多少?

3)若将金属棒ab滑行至PQ处的时刻记作t=0,从此时刻起,让磁感应强度由开始逐渐增大,可使金属棒中不产生感应电流,则t=0.5s时磁感应强度B为多大?

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【题目】真空中有一球心为O的均匀带电球壳,其球壳外的电场与将球壳上的全部电荷集中于O点时在壳外产生的电场一样。沿某一半径方向上任一点的电势φ与该点到O的距离r的关系如图所示,此半径上有abcd四个点,bd处的场强大小分别为EbEd。现将一带电的试探电荷由b点经c点移动到d点,电场力所做的功分别为WbcWcd。则下列有关说法中正确的是(

A. 球壳的半径为2dm

B. 球壳内的场强值恒为30V/m

C. EbEd=41

D. WbcWcd=12

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