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8.如图所示,磁感应强度大小为B的匀强磁场仅存在于边长为2L的正方形范围内,且左右各一半面积的范围内磁场方向相反.有一个电阻为R、边长为L的正方形导线框ABCD,沿垂直磁感线方向一速度v匀速通过磁场,从AB边进入磁场时起,画出穿过线框的磁通量随时间变化的图象.

分析 根据磁通量公式Φ=BS,得到磁通量与时间的关系式.当线框中有两种方向的磁感线穿过时,根据抵消后的磁通量计算.

解答 解:在0-$\frac{L}{v}$时间内线框进入磁场的过程,磁通量Φ=BLvt,磁通量均匀增大;
在$\frac{L}{v}$-2$\frac{L}{v}$时间内线框通过中线的过程,磁通量Φ先线性减小,当线框通过中线时,磁通量为零;此后磁通量线性增大,完全进入右侧磁场的瞬间磁通量为BL2
在2$\frac{L}{v}$-3$\frac{L}{v}$时间内磁通量Φ线性减小,直至零,画出Φ-t图象如图.
答:穿过线框的磁通量随时间变化的图象如图所示.

点评 熟悉磁通量的定义,知道磁通量的计算公式Φ=BS是解决本题的关键,要注意抵消情况和磁感线的方向.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.已知某行星绕太阳公转的半径为r,公转的周期为T,万有引力常量为G,在由此可求出(  )
A.太阳的质量B.太阳的密度
C.某行星受到的向心力D.某行星的向心加速度

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19.如图所示,两平行光滑导轨相距为20cm,与内阻r为0.5Ω的电源相连,导轨平面与水平面成45°角.整个装置处在方向竖直向下,磁感应强度B为1T的匀强磁场中,当滑动变阻器调至阻值为零时,在导轨上放置一质量为0.2kg的金属棒MN,恰好处于静止状态,经测量,导轨间的金属棒电阻值R为0.5Ω.导轨、导线电阻不计,g取10m/s2
(1)求金属棒所受安培力的大小,并指明金属棒上电流的方向;
(2)计算电源电动势E.

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16.甲从高h处以速度v1平抛小球A,乙同时从地面以速度v2竖直上抛小球B,在B尚未到达最高点之前,两球在空中相遇,则(  )
A.两小球相遇时间t=$\frac{h}{{v}_{1}}$
B.抛出前两小球的水平距离s=$\frac{h{v}_{1}}{{v}_{2}}$
C.相遇A球的速率v=$\frac{gh}{{v}_{2}}$
D.若两球相遇在$\frac{h}{2}$处,则v2=$\sqrt{gh}$

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3.如图甲所示,间距为L=0.5m的平行金属导轨水平放置于竖直向下的匀强磁场中,磁场的磁感应强度为B=1.0T.质量均为m=0.1kg的两导体棒a、b放于导轨上,导体棒a的电阻为R=1Ω,导体棒b的电阻为导体棒a的两倍.导轨的电阻不计.电动机通过细绳和导体棒a的中点相连,导体棒b通过跨过滑轮的细绳和质量也为m=0.1kg的物块相连,物块放在位于水平面的力传感器上,已知导体棒a和导轨间的动摩擦因数为μ=0.25,其他各处的摩擦均不计,从t=0开始电动机通电以恒定的功率牵引导体棒a,使导体棒a从静止开始运动.力传感器的示数按如图乙的规律变化.g取10m/s2.求:

(1)电动机牵引导体棒的功率.
(2)若从t=0到t0=2s的时间内导体棒a运动的位移为d=3.8m,求这2s时间内整个回路的焦耳热和导体棒b上的焦耳热.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.飞机设计师在设计客机时,除了正常的舱门供旅客上下之外,一般还设有紧急出口.发生意外情况的飞机紧急着陆后,可以打开紧急出口.紧急出口的舱门会自动生产一个由气囊构成的斜面,乘客可沿该斜面滑行至地面逃生.若机舱离气囊底端竖直高度为3.2m,气囊所构成的斜面长度为4m,一位质量为60kg的乘客在气囊上滑下时所受阻力为240N,取g=10m/s2则:
(1)该乘客在下滑过程中的加速度大小?
(2)假设乘客到达底端与地面接触时的速度不能超过6m/s,请问该气囊设计方案能否满足需要,保护乘客由气囊逃生接触地面时不受伤害?请计算说明理由.

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20.从同一地点出发的甲、乙两物体,沿同一方向做直线运动的速度一时间图象如图所示,则(  ) 
A.两个物体两次相遇的时间是2s末和6s末
B.甲物体总在乙物体的前面运动
C.两个物体在1 s末的速度相等
D.乙物体先向前运动2s,随后向后运动

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17.某天体半径是地球半径的4倍,密度是地球的2倍,则该天体表面的重力加速度是地球表面重力加速度的(  )
A.8倍B.16倍C.4倍D.2倍

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18.如图所示,质量为m电荷量为q的带电小球被一根绝缘丝线悬挂在匀强电场中,小球由于受到电场力的作用偏离竖直方向的夹角为θ而静止.则:
(1)小球带何种电荷;
(2)小球受到的电场力的大小;
(3)场强的大小.

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