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2.粗细均匀电阻丝围成的顶角为37°的直角三角形线框固定在绝缘光滑水平桌面上,其中线框的左半部分处于竖直向下的有界匀强磁场中,俯视图如左图所示.直角边bc与磁场右边界平行,lcd=2lda=0.2m,已知电阻丝单位长度阻值为1Ω,若磁感应强度按右图所示规律变化,sin37°=0.6,求:

(1)线框中感应电动势大小;
(2)t=1s时,ed两点间的电压和线框所受安培力大小.

分析 (1)先求出有效面积,根据法拉第电磁感应定律计算
(2)根据闭合电路的欧姆定律求出总电流,再求de两点电压,根据F=BIL求安培力,L为有效长度.

解答 解:(1)根据几何关系${l}_{de}^{\;}={l}_{da}^{\;}sin37°=0.06m$,${l}_{bc}^{\;}={l}_{ca}^{\;}sin37°=0.18m$,${l}_{ae}^{\;}={l}_{da}^{\;}cos37°=0.08m$,${l}_{ab}^{\;}=0.24m$
有效面积$S=\frac{1}{2}(0.06+0.18)×0.16=0.0192{m}_{\;}^{2}$
根据法拉第电磁感应定律,有$E=\frac{△B}{△t}S$=$\frac{0.2}{2}×0.0192$=$1.92×1{0}_{\;}^{-3}V$
(2)回路总长度$L={l}_{ac}^{\;}+{l}_{ab}^{\;}+{l}_{bc}^{\;}=0.72m$
回路总电阻$R=L{R}_{0}^{\;}=0.72Ω$
回路电流$I=\frac{E}{R}=\frac{1.92×1{0}_{\;}^{-3}}{0.72}=0.027A$
${l}_{dae}^{\;}=0.18m$
${R}_{dae}^{\;}=0.18Ω$
${U}_{de}^{\;}=I{R}_{de}^{\;}=4.8×1{0}_{\;}^{-4}V$
t=1s时,有效长度${l}_{de}^{\;}$,磁感应强度B=0.1T
${F}_{A}^{\;}=BI{l}_{de}^{\;}=0.1×\frac{1.92×1{0}_{\;}^{-3}}{0.72}×0.06=1.6×1{0}_{\;}^{-5}N$
答:(1)线框中感应电动势大小$1.92×1{0}_{\;}^{-3}V$;
(2)t=1s时,ed两点间的电压$4.8×1{0}_{\;}^{-4}V$和线框所受安培力大小$1.6×1{0}_{\;}^{-5}N$.

点评 考查法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律与楞次定律的应用,注意安培力表达式的内容.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,两根足够长的直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角θ=30°的绝缘斜面上,两导轨间距为l=0.5m.M、P两点间接有阻值为R=2Ω的电阻.一根质量为m=0.3kg的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直,导轨和金属杆的电阻可忽略.直轨道的下端处于方向垂直斜面向下、磁感应强度为B=2T的匀强磁场中,磁场区域的宽度d=1.2m,导体杆ab静止在距磁场的上边界s=0.4m处.让ab杆沿导轨由静止开始下滑.已知导体杆接近磁场下边界时匀速运动.导轨和金属杆接触良好,不计它们之间的摩擦,重力加速度为g=10m/s2.求:
(1)画出导体杆刚开始运动时的受力分析图,并求出此时导体杆加速度的大小;
(2)导体杆刚进入磁场时,通过导体杆上的电流大小和方向;
(3)导体杆穿过磁场的过程中整个电路产生的焦耳热.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,直线MN上方为磁感应强度为B的足够大的匀强磁场.一电子(质量为m、电荷量为e)以v的速度从点O与MN成30°角的方向射入磁场中,求:
(1)电子从磁场中射出点在O点的右边?还是左边?
(2)电子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径为多少?
(3)电子在磁场中运动的时间为多少.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.阿伏加德罗常数是NA mol-1,铜的摩尔质量是μkg/mol,铜的密度是ρ kg/m3,则下列说法正确的是(  )
A.1 m3铜中所含的原子数为$\frac{ρN_A}{μ}$B.一个铜原子的质量是 $\frac{μ}{N_A}$
C.1 kg铜所含有的原子数目是ρNAD.一个铜原子所占的体积是$\frac{μ}{ρN_A}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.下列说法正确的是(  )
A.分子运动的平均速度可能为零,瞬时速度不可能为零
B.液体与大气相接触,表面层分子间的相互作用力表现为引力
C.一定质量的理想气体发生绝热膨胀时,其内能不变
D.晶体有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点
E.随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,分子势能不一定减小

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.如图所示是研究物体做匀变速直线运动规律时得到的一条纸带,(实验中打点计时器所接低压交流电源的频率为50Hz)相邻两计数点间有4个计时点未画出,依照打点的先后顺序依次编号为1、2、3、4、5、6、7都为记数点.测得:S1=1.40cm,S2=1.90cm,S3=2.40cm,S4=2.90cm,S5=3.40cm,S6=3.90cm.(计算结果保留两位有效数字)

(1)相邻两计数点间的时间间隔为0.1s
(2)物体的加速度大小a=0.50m/s2;方向为B→A(填A→B或B→A)
(3)打点计时器打记数点3时,物体的速度大小为v3=0.215 m/s.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,正方形ABCD的四个顶角分别有垂直于纸面的长直导线,A、B、C、D四处的导线中分别通有大小为I、2I、3I、4I的电流,方向如图所示,一直通电长直导线周围某点的磁感应强度B与导线中的电流I成正比、与该点到导线的距离r成反比,即B=k$\frac{1}{r}$,若只有A、C两处的导线中通有电流时,正方形的中心O点处的磁感应强度大小为B0,若四处导线中都通以电流,则O点处的磁感应强度大小为(  )
A.0B.$\sqrt{2}$B0C.2B0D.3B0

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

11.小华和小明在“描绘小灯泡伏安特性曲线”的实验中,将实验数据记录在下表中:
 电压U/V 0.00 0.20 0.400.70 1.00 1.30 1.70 2.10 2.50 
 电流I/A 0.00 0.140.24 0.26 0.37 0.40 0.43 0.45 0.46 
(1)实验室有两种滑动变阻器供选择:
A.滑动变阻器(阻值范围0-10Ω、额定电流3A)
B.滑动变阻器(阻值范围0-2000Ω、额定电流1A)
实验中选择的滑动变阻器是A.(填写字母序号)
(2)在图甲中用笔画线代替导线,将实验电路连接完整.
(3)开关闭合前,滑动变阻器的滑片应滑至左(选填“左”或“右”)端.
(4)利用表中数据,在图乙中画出小灯泡的U-I图线.
(5)他们在U-I图象上找到小灯泡工作电压为2.0V时坐标点,计算此状态的电阻值时,小明提出图象上该点的切线斜率表示小灯泡的阻值;小华提出该点与坐标原点连线的斜率表示小灯泡的阻值,你认为小华(选填“小华”或“小明”)的方法正确.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.下列说法中正确的是(  )
A.爱因斯坦的光电效应证明了光具有粒子性
B.卢瑟福通过分析α粒子放射实验结果,发现了质子和中子
C.一个氘核${\;}_{1}^{2}$H和一个氚核${\;}_{1}^{3}$H聚变生成一个氦核${\;}_{1}^{4}$He的同时,放出一个质子
D.原子核内的中子转化成一个质子和一个电子,转化产生的电子发射到核外,这就是β衰变的实质
E.当大量氢原子从n=4能级向n=1能级跃迁时能发出6种不同频率的光

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