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【题目】如图所示的一个螺线管,匝数n=1000匝,横截面积为S= 200cm2,电阻r =1Ω,在螺线管外接一个阻值R=4Ω的电阻,电阻的一端b跟地相接。一方向向左,穿过螺线管的匀强磁场的磁感应强度随时间变化规律如图线B-t所示,求:

(1)从计时起在t=3st=5s时穿过螺线管的磁通量是多少?

(2)在前6s内电阻R产生的热量.

【答案】(1) (2)

【解析】1由图象知, 04sBt的变化关系为:

t = 3s , B = 3.5T

t = 3s 时磁通量为:

46sBt变化关系为:

t = 5s , B = 2T

磁通量:

(2) 04s内,电路中的动势为:

电流

04sR产生的热量为

46s内,电路中的动势为:

电流

46sR产生的热量为

所以,6sR产生的热量为:

综上所述本题答案是1 2

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学通过如图1所示的装置进行“探究加速度与力、质量的关系”的实验.

(1)本实验所采用的科学方法是:
A.理想实验法
B.等效替代法
C.控制变量法
D.建立物理模型法
(2)为了减小误差,钩码的质量m应小车的质量M(填“远大于”、“远小于”或“等于”);每次改变小车质量(或钩码质量)时,(填“需要”或“不需要”)重新平衡摩擦力.
(3)在保持小车的质量M一定时,探究加速度与所受合力的关系时,由于操作不当,该同学得到的a﹣F关系如图2所示,则其原因可能是

(4)图3为某次实验得到的纸带,打点计时器的频率为50Hz,纸带上相邻计数点间有4个点未画出,则小车的加速度大小为m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】两个小球AB在光滑水平面上相向运动,已知它们的质量分别是m14 kgm22 kgA的速度v13 m/s(设为正)B的速度v2=-3 m/s,则它们发生正碰后,其速度可能分别是(   )

A. 均为+1 m/s

B. 4 m/s和-5 m/s

C. 2 m/s和-1 m/s

D. 1 m/s和+5 m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】半圆柱体 P 放在粗糙的水平地面上其右端有固定放置的竖直挡板 MN. P MN 之间放有一个光滑均匀的小圆柱体Q,整个装置处于静止如图所示是这个装置的纵截面图若用外力使MN保持竖直缓慢地向右移动Q落到地面以前发现P始终保持静止.在此过程中,下列说法中正确的是( )

A. MNQ的弹力逐渐减小

B. 地面对P的摩擦力逐渐增大

C. P、Q间的弹力先减小后增大

D. Q所受的合力不断增大。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,质量为m2kg的物体置于倾角为θ37°的固定斜面上,对物体施以平行于斜面向上的拉力F,当作用时间为时撤去拉力,物体运动的部分vt图象如图乙所示,g10 m/s2sin 37°0.6cos 37°0.8,求:

1物体与斜面间的动摩擦因数μ

2拉力F的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,轻弹簧左端固定,右端自由伸长到O点并系住质量为m=1kg的小球,现在将小球与不可伸长的轻绳一端相连,弹簧被拉长到B处(在弹性限度内),轻绳与竖直方向成θ=45°角,此时小球处于静止状态,且刚好与水平面接触但没有压力.剪断轻绳后,小球向左最远可以运动到A处.已知小球与水平面间的动摩擦因数为μ=0.4,g=10m/s2 . 以下说法中正确的是( )

A.当剪断轻绳的瞬间,小球的加速度大小为 6m/s2
B.当剪断轻绳的瞬间,小球的加速度大小为 10m/s2
C.小球从B运动到O的过程,加速度逐渐减小,速度逐渐增大
D.小球从B运动到O的过程,速度先增大后减小

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】物体在运动过程中,克服重力做功为50J,则正确的是(  )

A.重力做了50J的负功

B.重力做了50J的正功

C.重力势能一定减少了50J

D.重力势能一定增加了50J

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】以下关于玻尔原子理论的说法正确的是 ( )

A. 电子绕原子核做圆周运动的轨道半径不是任意的

B. 电子在绕原子核做圆周运动时,稳定地产生电磁辐射

C. 电子从量子数为2的能级跃迁到量子数为3的能级时要辐射光子

D. 不同频率的光照射处于基态的氢原子时,只有某些频率的光可以被氢原子吸收

E. 氢原子光谱有很多不同的亮线,说明氢原子能发出很多不同频率的光,但它的光谱不是连续谱

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一束电子(单个电子质量为m带电量为e从静止开始经加速电压U1加速后,以水平速度射入水平放置的两平行金属板中间,如图所示,金属板长为l,两板距离为d,竖直放置的荧光屏距金属板右端为L.若在两金属板间加直流电压U2时,光点偏离中线打在荧光屏上的P点,求:

1电子刚进入偏转电场时的速度大小

2)电子离开偏转电场后的位移大小

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