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19.当线圈平面位于中性面时,线圈中的磁通量最大 (选择“最大”或“最小”),线圈中的电流无(选择“有”或“无”),且线圈平面经过中性面时,电流就发生改变,故线圈转动一周电流方向改变2次.

分析 感应电动势方向即为感应电流方向.当线圈在匀强磁场中转动产生的交变电流时,线圈平面每经过中性面一次,感应电流与感应电动势方向均改变一次,转动一周,感应电流方向改变两次,线圈平面经过中性面时磁通量最大,感应电流为零.

解答 解:线圈平面经过中性面时磁通量最大,感应电流为零;
当线圈在匀强磁场中转动产生的交变电流时,线圈平面每经过中性面一次,感应电流与感应电动势方向均改变一次,转动一周,感应电流方向改变两次;
故答案为:最大; 无; 电流;2.

点评 本题考查中性面特点:线圈平面每经过中性面一次,感应电流与感应电动势方向均改变一次,转动一周,感应电流方向改变两次.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.关于重力,下列说法中正确的是(  )
A.物体对支持物的压力一定等于物体重力大小
B.只要物体的质量一定,它的重力大小就一定
C.挂在弹簧秤下的物体浸在液体中,物体的重力减小
D.重心不一定在物体上

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.质谱仪可以对气体分子进行分析.如图所示,在真空状态下,脉冲阀P喷出微量气体,经激光照射产生不同价位的正离子,自a板小孔进入a、b间的加速电场,从b板小孔射出,沿中线方向进入M、N板间的偏转控制区,到达探测器.已知元电荷为e,a、b板间距为d,极板M、N的长度和间距均为L.不计离子重力及进入a板时的初速度.在a、b间加上电压U1,在M、N间加上垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度为B,若进入a、b间的所有离子质量均为m,要使所有的离子均能通过控制区从右侧飞出,a、b间的加速电压U1至少为多少?

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7.要描绘一个标有“3V,0.6W”小灯泡的伏安特性曲线,灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3V,并便于操作.已选用的器材有:
A.电池组(电动势为4.5V,内阻约1Ω):B.电流表(量程为0~300mA.内阻约5Ω);
C.电流表(量程为0~3A.内阻约10Ω)  D.电压表(0~15V,内阻约15kΩ)
E.电压表(量程为0~3V.内限约3kΩ):F.滑动变阻器(最大阻值20Ω,额定电流1A)
G.滑动变阻器(最大阻值1750Ω,额定电流0.3A)  H.电键一个、导线若干.
(1)为减小测量误差,在实验中,电流表应选用B,电压表应选用E,滑动变阻器应选用F,(选填器材前的字母).
(2)实验的电路图应选用下列的图B(填字母代号).

(3)实脸得到小灯泡的伏安特性曲线如图2所示.则小灯泡的电阻值随工作电压的增大而增大(填“增大”或“减小”)
(4)如果将这个小灯泡接到电动势为1.5V,内阻为5.0Ω的电源两端,小灯泡消耗的功率是0.1W.

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14.图甲为“验证牛顿第二定律”的实验装置示意图.砂和砂桶的总质量为m,小车和砝码的总质量为M.实验中用砂和砂桶总重力的大小作为细线对小车拉力的大小.
(1)试验中,为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,先调节长木板和滑轮的高度,使细线与长木板平行.接下来还需要进行的一项操作是B
A.将长木板水平放置,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,给打点计时器通电,调节m的大小,使小车在砂和砂桶的牵引下运动,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动.
B.将长木板的一端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去砂和砂桶,给打点计时器通电,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动.
C.将长木板的一端垫起适当的高度,撤去纸带以及砂和砂桶,轻推小车,观察判断小车是否做匀速运动.
(2)实验中要进行质量m和M的选取,以下最合理的一组是C
A.M=20g,m=10g、15g、20g、25g、30g、40g
B.M=200g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120g
C.M=400g,m=10g、15g、20g、25g、30g、40g
D.M=400g,m=20g 40g、60g、80g、100g、120g
(3)图乙是试验中得到的一条纸带,A、B、C、D、E、F、G为7个相邻的计数点,相邻 的两个计数点之间还有四个点未画出.量出相邻的计数点之间的距离分别为ABs=4.22 cm、BCs=4.65 cm、CDs=5.08 cm、DEs=5.49 cm、EFs=5.91 cm、FGs=6.34 cm.已知打点计时器的工作效率为50 Hz,则小车的加速度a=0.43   m/s2 (结果保留2位有效数字).

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4.如图所示,在匀强磁场中匀速转动的单匝矩形线圈的周期为T=0.02s,转轴O1O2垂直于磁场方向,线圈电阻为2Ω.从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,线圈转过60°时的感应电流为1A,那么(  )
A.线圈中感应电流的有效值为2A
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C.任意时刻线圈中的感应电动势为e=4cos100πtV
D.任意时刻穿过线圈的磁通量为Φ=$\frac{0.02}{π}$sin100πtWb

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11.如图1是测量阻值约几十欧的未知电阻Rx的原理图,图中R0是保护电阻(10Ω),R1 是电阻箱(0~99.9Ω),R是滑动变阻器,A1和A2是电流表,E是电源(电动势10V,内阻很小).
在保证安全和满足要求的情况下,使测量范围尽可能大.实验具体步骤如下:
(i)连接好电路,将滑动变阻器R调到最大;
(ii)闭合S,从最大值开始调节电阻箱R1,先调R1为适当值,再调滑动变阻器R,使A1示数I1=0.15A,记下此时电阻箱的阻值R1和A2示数I2
(iii)重复步骤(ii),再侧量6组R1和I2
(iv)将实验洲得的7组数据在坐标纸上描点.
根据实验回答以下问题:
①现有四只供选用的电流表:
A.电流表(0~3mA,内阻为2.0Ω)
B.电流表(0~3mA,内阻未知)
C.电流表(0~0.3A,内阻为5.0Ω
D.电流表(0~0.3A,内阻未知)
A1应选用D,A2应选用C.
②测得一组R1和I2值后,调整电阻箱R1,使其阻值变小,要使A1示数I1=0.15A,应让滑动变阻器R接入电路的阻值变大(选填“不变”、“变大”或“变小”).
③在图2坐标纸上画出R1与I2的关系图.

④根据以上实验得出Rx=31.3Ω.

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8.法国人劳伦特•菲舍尔在澳大利亚伯斯的冒险世界进行了超高空特技跳水表演,他从30m高的塔上跳下,假设他以5m/s的初速度竖直向下离开塔顶,并准确地落入水池中.已知:他在空气中运行时,空气对他的阻力是他重力的0.2倍;水池深度为10.1m.求:(菲舍尔可视为质点,g取10m/s2
(1)菲舍尔到达水面时速度多大?(可以用根号表示)
(2)考虑到菲舍尔入水后的安全性,水对他的阻力(包括浮力)至少为重力的几倍?

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9.真空中有两个等量异种点电荷,它们连线中点的场强大小为E.那么在这两个点电荷的连线上,与其中一个点电荷的距离等于两点电荷连线长度的$\frac{1}{4}$的点处,其场强大小为(  )
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