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3.如图甲所示,在水平桌面上放置边长L=0.20m的正方形闭合金属线圈abcd,线圈的匝数n=10匝,质量m=0.10kg、总电阻R=0.10Ω,线圈与水平桌面之间的动摩擦因数μ=0.2,线圈与水平桌面的最大静摩擦力与滑动摩擦力相等.线圈的右半边处于竖直方向的匀强磁场中,磁场的左边界MN与线圈ab、cd两边平行且等距.从t=0时刻起,匀强磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示,假设竖直向下为正方向.取g=10m/s2,下列说法正确的是(  )
A.t=1s时刻线圈中的感应电动势的大小E=0
B.线圈开始滑动时,将向左端滑动
C.线圈滑动前,其导线中的电流不变,一直为I=0.20A
D.线圈滑动前,其产生的焦耳热为Q=8.0×10-3J

分析 A、由法拉第电磁感应定律可以求出感应电动势;
B、依据楞次定律与左手定则,即可求解;
CD、根据受力平衡,结合安培力与滑动摩擦力表达式,由欧姆定律求出感应电流,由电流的定义式求出电流,由焦耳定律可以求出线圈产生的焦耳热.

解答 解:A、由法拉第电磁感应定律可得感应电动势为:
E=$\frac{n△∅}{△t}$=n$\frac{△B•S}{△t}$=10×$\frac{0.1-(-0.1)}{2}$×$\frac{1}{2}$×0.2×0.2=0.02V,故A错误,
B、根据安培力等于滑动摩擦力,则有:nBIL=μmg
解得:B=$\frac{μmg}{nIL}$=$\frac{0.2×0.1×10}{10×0.2×0.2}$=0.5T;
由图象可知,当t=6s时,达到0.5T,开始滑动,
根据楞次定律可知,感应电流方向adcba,再由左手定则可知,线圈向左滑动,故B正确.
C、根据闭合电路欧姆定律,则有感应电流:I=$\frac{E}{R}$=$\frac{0.02}{0.1}$=0.2A,故C正确;
D、根据安培力等于滑动摩擦力,则有:nBIL=μmg
解得:B=$\frac{μmg}{nIL}$=$\frac{0.2×0.1×10}{10×0.2×0.2}$=0.5T;
由图象可知,当t=6s时,达到0.5T,开始滑动,
线圈产生的焦耳热:Q=I2Rt=0.22×0.1×6=0.024J,故D错误;
故选:BC.

点评 本题考查了求电动势、判断电流方向、求电荷量、求焦耳热等问题,应用法拉第电磁感应定律、楞次定律、欧姆定律、电流定义式、焦耳定律即可正确解题,并掌握左手定则与右手定则的区别.

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13.一质点自足够高处自由下落,不计空气阻力,那么它第1s、第2s、第3s内的平均速度之比是(  )
A.1:4:9B.1:3:5C.1:2:3D.1:1:1

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.在“验证力的平行四边形定则”实验中:
①部分实验步骤如下,请完成有关内容:
A.将橡皮筋的一端固定在贴有白纸的竖直平整木板上,另一端绑上两根细线.
B.在其中一根细线上挂上个质量相等的钩码,使橡皮筋拉伸,如图甲所示,记录下细线两端的位置及钩码个数.
C.将步骤B中的钩码取下,分别在两根细线上挂上4个和3个质量相等的钩码,调整B、C的位置,使两细线互成90°,并且要保证两次实验橡皮筋形变大小和方向都相同,如图乙所示.
②“力的平行四边形定则”得到验后,图乙中两细线与水平方向的夹角分別为α、β,$\frac{sinα}{sinβ}$=$\frac{4}{3}$.

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11.如图所示,A、B两小物体在光滑斜面上运动时加速度沿斜面向下为4m/s2;因水平面的阻力作用,两物体在水平面上减速运动,加速度大小为2m/s2,现将B从斜面上由静止释放,同时A以3m/s的速度沿斜面向上运动,两物体初始位置距斜面底端O的距离为LA=2m,LB=12.5m,不考虑两物体在转折O处的能量损失.
(1)求两物体滑到O点的时间差;
(2)求两物体相遇点到O点的距离;
(3)画出两物体在斜面上运动的速度时间图象,并用斜划线标出A滑到O点时B离O点的距离.

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18.人造地球卫星沿椭圆形轨道绕地球运行,近地点A到地球中心C的距离为a,远地点B到地球中心的距离为b,卫星在近地点A处的速率为vA,卫星在远地点B处的速度vB多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,平行板电容器充电后形成一个匀强电场,大小保持不变.让不计重力的相同带电粒子a、b以不同初速度,先、后两次垂直电场射入,a、b分别落到负极板的中央和边缘,则(  )
A.b粒子加速度较大
B.b粒子的电势能变化量较大
C.若仅使a粒子初动能增大到原来的2倍,则恰能打在负极板的边缘
D.若仅使a粒子初速度增大到原来的2倍,则恰能打在负极板的边缘

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15.如图所示,A、B为水平放置的间距d=0.2m的两块足够大的平行金属板,两板间有场强大小E=0.1V/m、方向竖直向上的匀强电场.一喷枪从两板之间的中央点P沿纸面向各个方向均匀地喷出初速度大小均为v0=10m/s的带电微粒.已知微粒的质量均为m=1.0×10-5kg、电荷量均为q=-1.0×10-3c,不计微粒间的相互作用及空气阻力的影响,取g=10m/s2.求:
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(2)要使所有微粒从P点喷出后均做直线运动,应将板间的电场调节为E1,求E1的大小和方向;在此情况下,从喷枪刚喷出微粒开始计时,求经t0=0.02s时,A板上有微粒击中区域的长度lA
(3)在满足第(2)问中的所有微粒从P点喷出后均做直线运动情况下,在两板间加垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=1T.求B板被微粒打中的区域长度lB

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.沿竖直方向运动的电梯正在运送50kg的货物,货物放在电梯的水平地板上,运送过程中,货物的v-t图象如图所示(竖直向上为正方向),重力加速度g=10m/s2,下列对货物描述正确的是(  )
A.在0~15s内,重力对货物做功为-3750J
B.在5~15s内,电梯地板对货物的支持力做了-250J的功
C.在20~25s与25~35s内,重力对货物做功的平均功率均为500W
D.在25~35s内,电梯在减速上升,货物的加速度大小为0.2m/s2

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13.如图所示,有一光滑轨道ABC,AB部分为半径为R的$\frac{1}{4}$圆弧,BC部分水平,质量均为m的小球a、b固定在竖直轻杆的两端,轻杆长为R,不计小球大小.开始时a球处在圆弧上端A点,由静止释放小球和轻杆,使其沿光滑轨道下滑,下列说法正确的是(  )
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D.从释放到a、b滑到水平轨道上,整个过程中轻杆对a球做的功为$\frac{mgR}{2}$

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