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11.如图甲所示,匝数n=1500匝,横截面积S=20cm2的螺线管处在变化的磁场中,t=0时开关S闭合,在一段时间内,磁场磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示(规定图示方向为磁感应强度B的负方向).螺线管导线电阻r=1.0Ω,R1=4.0Ω,R2=5.0Ω.求:t=1.0s时电容器上极板的电荷种类及螺线管两端的电压.

分析 根据楞次定律可分析螺线管产生的电动势的方向,从而明确电容器上极板带电的种类;
根据法拉第电磁感应定律可求得产生的感应电动势,再根据闭合电路欧姆定律可求得电流,从而求出螺线管两端的电压.

解答 解:根据楞次定律可以判断,螺线管内电流向上,故上端为正极,所以电容器上极板带正电 
由乙图可知,螺线管上产生的感应电动势E的大小不变,有:$E=n\frac{△B}{△t}S=1500×0.02×0.002V=0.06V$
电路中的电流为:I=$\frac{E}{{R}_{1}+{R}_{2}+r}$=$\frac{0.06}{4.0+5.0+1.0}$=0.006A;
螺线管两端的电压为:U=I(R1+R2)=0.006 A×9Ω=0.054 V  
答:电容器上极板带正电; 螺线管两端的电压为0.054V.

点评 本题考查法拉第电磁感应定律的应用,要注意明确螺线管中产生感应电流的方向不变,同时注意螺线管两端的电压为路端电压,即为R1与R2两端的电压.

练习册系列答案
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19.有一个小灯泡上标有“4V,2W”的字样,现在要用伏安法测量这个小灯泡的伏安特性曲线.现有下列器材供选用:
A.电压表V1(0~5V,内阻约10kΩ)
B.电压表V2(0~10V,内阻约20kΩ)
C.电流表A1(0~0.3A,内阻约1Ω)
D.电流表A2(0~0.6A,内阻约0.4Ω)
E.滑动变阻器R1(0~10Ω,2A)
F.滑动变阻器R2(0~100Ω,0.2A)
G.学生电源(直流6V)、开关及导线
(1)为了调节方便,测量尽可能准确,实验中应选用电压表A,电流表D,滑动变阻器E.(填器材的前方选项符号,如A,B)
(2)为使实验误差尽量减小,要求从零开始多取几组数据;请在如图1的方框中画出实验电路图.

(3)P为图2中图线上的一点,PN为图线上P点的切线、PQ为U轴的垂线,PM为I轴的垂线,对应P点,小灯泡的电阻约为5.33Ω
(4)根据你的电路图连接实物图3:

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A.AC绳先断

B.BC绳先断

C.悬挂12kg物体时,两绳均未断

D.悬挂14kg物体时,两绳均已断

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B.t=1.0 s时,摆球处于平衡状态
C.t=2.0 s时,摆球处于平衡位置
D.摆球摆动过程中,在任何位置都不是平衡状态

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15.翼型降落伞有很好的飞行性能.它被看作飞机的机翼,跳伞运动员可方便地控制转弯等动作.其原理是通过对降落伞的调节,使空气升力和空气摩擦力都受到影响.已知:空气升力F1与飞行方向垂直,大小与速度的平方成正比,F1=C1v2;空气摩擦力F2与飞行方向相反,大小与速度的平方成正比,F2=C2v2.其中C1、C2相互影响,可由运动员调节,C1、C2满足如图b所示的关系.试求:

(1)图a中画出了运动员携带翼型伞跳伞后的两条大致运动轨迹.试对两位置的运动员画出受力示意图并判断,①、②两轨迹中哪条是不可能的,并简要说明理由;
(2)若降落伞最终匀速飞行的速度v与地平线的夹角为α,试从力平衡的角度证明:tanα=$\frac{{C}_{2}}{{C}_{1}}$;
(3)某运动员和装备的总质量为70kg,匀速飞行的速度v与地平线的夹角α约37°(取tan37°=0.75),匀速飞行的速度v多大?(g取10m/s2,计算结果保留三位有效数字)

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1.在光滑水平面上建立如图所示坐标系,有一范围足够大的匀强磁场Ⅰ,磁场的方向垂直于水平面(xOy平面)竖直向下.磁感应强度大小B沿y轴方向没有变化,沿x轴正方向均匀增加,变化率为k=$\frac{△B}{△x}$=0.1T/m.有一个质量m=0.1kg、电阻R=0.01Ω、长L=40cm、宽h=20cm、不变形的矩形金属线圈,以v0=20cm/s的初速度从图示位置沿x轴正方向开始运动.
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(2)若不施加外力,求线圈在水平面运动的最大位移;
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A.小于vB.大于vC.等于vD.无法确定

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