A. | 电容器的b极板带正电 | |
B. | 正方形导线框中的感应电动势为kL2 | |
C. | R1两端的电压为$\frac{4U}{7}$ | |
D. | R1的热功率为电阻R2的4倍 |
分析 这是电磁感应与电路结合,左侧的导体框相当于电源.要先用电磁感应求出产生的感应电动势,然后由闭合电路欧姆定律来分析电路中电压,再由焦耳定律分析电阻电热.而至于电容器的极板电性,需要可依据感应电动势的正负极,有右手定则可以判定,电路左侧的变化磁场在正方形导体内产生逆时针电流,由此可知导体框相当于一个上负下正的电源,所以电容器b极板带正电.
解答 解:A、磁场垂直与纸面向里,磁感应强度增大,磁通量增大,由楞次定律可知,电容器b板电势高,a板电势低.a板带负电,b极板带正电,故A正确;
B、由法拉第电磁感应定律得,感应电动势:E=$\frac{△∅}{△t}$=$\frac{△BS}{△t}$=k•πr2,故B错误;
C、R2与R的右半部分并联,滑动变阻器右半部分电阻阻值为$\frac{1}{2}$R0,R2与滑动变阻器右半部分并联阻值为$\frac{{R}_{0}}{4}$,滑动变阻器两端总电阻为$\frac{3{R}_{0}}{4}$,
外电路的总电阻为:R1+R并+R滑左=$\frac{7{R}_{0}}{4}$,R2两端电压为:$\frac{U}{\frac{7}{4}{R}_{0}}×$R0=$\frac{4}{7}$U,故C正确;
D、设干路电流为I则通过滑动变阻器左半部分的电流为I,通过其右半部分的电流为$\frac{I}{2}$,
由于此部分与R2并联切阻值相等,因此通过R2的电流也为$\frac{I}{2}$,
由P=I2R知:电阻R1的热功率为P=I2•R0,
R2的热功率为:P2=($\frac{I}{2}$)2•$\frac{{R}_{0}}{2}$=$\frac{{I}^{2}{R}_{0}}{8}$,所以电阻R1的热功率为电阻R2的8倍,故D错误.
故选:AC.
点评 本题考查的事电磁感应与电路结合,重点在于电路分析,这部分题目比较多,应该熟悉其操作方法即一般的电路问题的基本思路都是:由电动势和总电阻得电流,再由电流分析电路中各个元件的电压,然后还可以由支路电压分析支路电流或者由电流分析电压.还可以由此分析各个元件的电热功率,基本千篇一律.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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A. | C变小 | B. | Q不变 | C. | U变小 | D. | E变大 |
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A. | F=2μmg | B. | F=3μmg | C. | W=$\frac{3}{2}$μmgV0t0 | D. | W=3μmgV0t0 |
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A. | 地面对A的摩擦力向右 | |
B. | 若剪断弹簧,物体和人将向下运动,而A仍保持静止 | |
C. | 若人从物体m上离开,物体m仍静止在斜劈A上 | |
D. | 若剪断弹簧的同时人从物体m上离开,地面对A的摩擦力为零 |
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A. | 当M的速度最大时,m与地面间的作用力为零 | |
B. | M和m组成的系统机械能守恒 | |
C. | 若M恰好能到达挡板处,则此时m的速度为零 | |
D. | 若M恰好能到达挡板处,则此过程中重力对M做的功等于弹簧弹性势能的增加量与物体m的机械能增加量之和 |
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A. | 一个挂在绳子上的物体,它所受到的重力就是悬绳上拉它的力 | |
B. | 地球上的物体只有静止时才受到重力作用 | |
C. | 物体受到的重力就是由于地球吸引而产生的 | |
D. | 质量为m的物体受到重力大小为mg,所以只要m一定,它的重力大小就保持不变 |
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A. | 木块下移0.1m过程中,弹簧的弹性势能增加2.5J | |
B. | 弹簧的劲度系数为500N/m | |
C. | 木块下移0.1m时,若撤去F,则此后B能达到的最大速度为4m/s | |
D. | 木块下移0.1m时,若撤去F,则A、B分离时的速度为5m/s |
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