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【题目】如图所示,在0≤x≤2L的区域内存在着匀强磁场,磁场方向垂直于xy坐标系平面(纸面)向里。具有一定电阻的矩形线框abcd位于xy坐标系平面内,线框的ab边与y轴重合,bc边长为L。设线框从t=0时刻起在外力作用下由静止开始沿x轴正方向做匀加速运动,则线框中的感应电流i(取逆时针方向的电流为正)随时间t变化的函数图象可能是图中的 ( )

【答案】 D

【解析】试题分析:分三段研究:线框进入磁场的过程:磁通量增加,根据楞次定律分析可知,感应电流的方向为逆时针方向,电流为正值;感应电流大小,则知,It成正比;设此过程所用时间为,则有,得a是线框的加速度)线框完全进入磁场的过程中,穿过线框的磁通量不变,没有感应电流产生.根据运动学规律知,此过程所用时间为

线框穿出磁场的过程:磁通量减小,根据楞次定律分析可知,感应电流的方向为顺时针方向,电流为负值;感应电流大小.此过程所用时间为;根据数学知识分析得知,D正确.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,某滑板爱好者在离地面h=1.8m高的平台上滑行,水平离开A点后落在水平面上的B点,其水平位移x1=3m,着地时由于存在机械能损失,着地后速度大小变为v=4m/s,并以此为初速度沿水平地面滑行x2=8m后停止运动.已知人与滑板的总质量m=50kg(不计空气阻力,g10m/s2).求:

(1)人与滑板离开平台时的水平初速度大小;

(2)人与滑板在水平地面滑行时受到的阻力大小;

(3)人与滑板着地时损失的机械能.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在倾角为30的光滑斜面上端系有一劲度系数为200N/m的轻质弹簧,弹簧下端连一个质量为2kg的小球,球被一垂直于斜面的挡板A挡住,此时弹簧没有形变.若挡板A2m/s2的加速度沿斜面向下做匀加速运动,(取g=10m/S2),则( )

A. 整个过程中小球和弹簧组成的系统机械能守恒

B. 小球速度最大时与挡板分离

C. 小球向下运动0.02m时速度最大

D. 小球向下运动0.03 m时与挡板分离

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【题目】小灯泡灯丝的电阻会随温度的升高而变化,一研究性学习小组在实验室通过实验研究这一问题,实验室备有的器材是:电压表(3V3kΩ)、电流表(00.6A0.1Ω)、电池、开关、滑动变阻器、待测小灯泡、导线若干.实验时,要求小灯泡两端电压从零逐渐增大到额定电压以上.

1)他们应选用甲图中所示的______电路进行实验;

2)根据实验测得数据描绘出如图乙所示U﹣I图象,由图分析可知,小灯泡电阻随温度T变化的关系是______

3)已知实验中使用的小灯泡标有1.5V字样,请你根据上述实验结果求出小灯泡在1.5V电压下的实际功率是______W

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【题目】如图甲所示,20匝的线圈两端M、N与一个电压表相连,线圈内有指向纸内方向的磁场,线圈中的磁通量在按图乙所示规律变化。下列说法正确的是

A线圈中产生的感生电场沿顺时针方向

B电压表的正接线柱接线圈的N端

C线圈中磁通量的变化率为15Wb/s

D电压表的读数为10V

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【题目】如图所示,水平放置的两个正对的带电金属板MN、PQ间存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场强度为E,磁感应强度为B。在a点由静止释放一带正电的微粒,释放后微粒沿曲线acb运动,到达b点时速度为零,c点是曲线上离MN板最远的点。已知微粒的质量为m,电荷量为q,重力加速度为g,不计微粒所受空气阻力,则下列说法中正确的是

A.微粒在a点时加速度方向竖直向下

B.微粒在c点时电势能最大

C.微粒运动过程中的最大速率为

D.微粒到达b点后将沿原路径返回a点

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【题目】如图所示,匀强电场中有一个以O为圆心、半径为R的圆,电场方向与圆所在平面平行,AO两点电势差为U,一带正电的粒子在该电场中运动,经AB两点时速度大小均为v0,粒子重力不计,以下说法正确的是()

A. 粒子在AB间是做圆周运动

B. 粒子从AB的运动过程中,动能先增大后减小

C. 圆周上,电势最高的点与O点的电势差为

D. 匀强电场的电场强度

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【题目】如图所示,粗糙斜面固定在水平面上,轻质弹簧一端固定在斜面顶端,另一端与小物块相连.弹簧处于自然长度时物块位于O点且恰好处于静止状态,现将物块从O点拉至A点,撤去拉力后物块由静止向上运动,经点O到达B点时速度为零,下列判断正确的是(

A. 小物块到达B点速度为零后将停留在B

B. A点离O点越远,物块所能达到的最大动能的位置也 O点越远

C. 物块从OB运动的过程中,物块的加速度逐渐减小

D. 物块从AO运动的过程中;动能的增加量小于弹性势能的减少量

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【题目】如图所示,MNPQ是两条足够长的光滑平行导轨,间距L=0.5m,电阻不计,导轨所在的平面与竖直面的夹角为θ=60°,导轨上端MP与水平面内的直流电路相连,导轨所在的空间有垂直导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度B=2T。电路中电池电动势E=6v,内阻r=1Ω,电阻R=4Ω。将单刀三掷开关k(b点为空档)掷于a点后,将一根长度等于导轨间距、质量m=0.4kg的直导棒垂直放在导轨上,导棒恰好处于静止状态。重力加速度g=10m/s2。求:

(1)直导棒的电阻;

(2)将开关ka点改掷于b点,经过3s再将开关k掷于c点,电阻R所消耗电功率的最大值和最小值。

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