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12.如图,虚线所示的范围内有一匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,闭合矩形线框abcd沿水平方向并自左向右匀速通过磁场.当线框通过图中①、②、③位置时,线框内的感应电流大小分别为i1、i2、i3,则三者大小关系i1=i3,i2=0.

分析 线框进入时bd边切割磁感线,出来时ac边切割磁感线,因此根据右手定则可以判断出电流方向,注意完全进入时,磁通量不变,无感应电流产生;根据切割磁感线产生电动势E=BLV与I=$\frac{E}{R}$可得,线框内的感应电流大小.

解答 解:根据感应电流产生条件:穿过线圈的磁通量发生变化,所以当线圈完全进入磁场时,线圈中磁通量不变,没有感应电流.因此i2=0
而线圈正在进入磁场与正在离开磁场,导致磁通量发生变化,所以i1、i3都不等于零.
再根据切割磁感线产生电动势E=BLv与I=$\frac{E}{R}$,可得:i1=i3
故答案为:i1=i3,i2=0(或i1=i3>i2).

点评 本题考查了有无感应电流的条件是通过线圈的磁通量是否改变,并不是否切割磁感线.而感应电流大小则是由感应电动势大小决定.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.早在公元前305年,著名天文家埃拉托色尼就已经测量出了地球的周长,与现代科学公认的地球的真实值相差不到0.1%,他在研究中发现,每年夏至这天,塞恩城(今埃及阿斯旺)正午的太阳光正好直射到城内一口深井的底部,而远在S千米以外的亚历山大城,夏至这天正午的太阳光却会使物体在地面上留下一条影子,他测得太阳光方向与竖直方向之间的夹角为8°,由此得出地球的周长为45s.

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3.如图所示,电荷量为q的正点电荷与均匀带电且很薄的水平圆板相距为2d,点电荷到圆板的垂线通过圆板的圆心,若图中b点的电场强度为零,则在图中a点的电场强度大小和方向分别为(静电力常数为k)(  )
A.$\frac{kq}{{d}^{2}}$,竖直向下B.$\frac{10kq}{9{d}^{2}}$,竖直向下
C.$\frac{8kq}{9{d}^{2}}$,竖直向上D.$\frac{kq}{9{d}^{2}}$,竖直向下

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20.一静止的硼核(${\;}_{5}^{10}$B)吸收一个慢中子(速度可忽略)后,转变成锂核(${\;}_{3}^{7}$Li)并发射出一个粒子,已知该粒子的动能为1.8兆电子伏特,求:
(1)写出该核反应方程;
(2)锂核的动能.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.利用如图所示的电流互感器可以测量被测电路中的大电流,若输电线中为正弦式交流电,互感器原、副线圈的匝数比n1:n2=1:100,输电线间电压为220V,交流电流表A的示数是50mA,则(  )
A.被测电路的电流平均值为5 A
B.被测电路的电流最大值为5$\sqrt{2}$A
C.副线圈两端的电压有效值为2.2×104V
D.原副线圈中的电流同时达到最大值

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.如图所示,一质量为m的物体系于长度分别为L1、L2的两根细线上,L1的一端悬挂在天花板上,与竖直方向夹角为θ,L2水平拉直,物体处于平衡状态.现将L2线剪断,则剪断瞬时物体的加速度的大小为gsinθ.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图1所示,斜面AD倾角为37°,半径为R、圆心角为143°的竖直圆弧形轨道与斜面相切于D处,整个轨道除可更换的CD段外均光滑,圆弧轨道最高点P处装有压力传感器(图中未画出),一端固定在A点的轻弹簧处于自由状态时另一端恰位于C点.用质量为m的小物块将轻弹簧压缩到B点后由静止释放,BC段和CD段长度均为R,若CD与小物块间的动摩擦因数μ=0.5,则小物块到达P处时压力传感器的示数等于小物块的重力.重力加速度为g,取sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)小物块速度达到最大时弹簧弹力F的大小;
(2)弹簧的最大弹性势能EP
(3)若在CD处更换不同板面,每次都让小物块将轻弹簧压缩到B处由静止释放,由于每次μ值不同,压力传感器的示数N值也不同,试在所给图2的坐标上画出N一μ图象(不必写出分析过程).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.下列说法正确的是(  )
A.物体在恒力作用下一定做直线运动
B.物体在变力作用下一定做曲线运动
C.物体在恒力作用下也可以做曲线运动
D.物体所受合力是变力也可以做曲线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=0.2T,通电直导线与磁场方向垂直,导线长度L=0.1m,导线中的电流I=2A.该导线所受安培力的大小为(  )
A.0.02NB.0.03NC.0.04ND.0.05N

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