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18.有一个可拆变压器,铁芯右边绕有一个线圈,线圈两端与滑动变阻器、电池组连成回路.铁芯的横截面积为0.01m2,且假设磁场全部集中在铁芯中.在左边的铁芯上套有一个环面积为0.02m2的金属环,金属环与铁芯截面垂直.调节滑动变阻器的滑动头向上滑动,使铁芯中的磁感应强度每秒均匀增加0.2T,则:
(1)从上向下看金属环中感应电流方向是逆时针(填“顺时针”或“逆时针”);
(2)左边金属环的电阻为0.01Ω,金属环内的电流大小为0.2A.

分析 根据楞次定律判断出感应电流的方向,根据法拉第电磁感应定律求出感应电动势的大小,然后根据闭合电路欧姆定律可求电流.

解答 解:(1)根据右手螺旋定则知,螺线管中的磁场方向竖直向上,所以通过金属环的磁场方向竖直向下,当磁场均匀增大时,根据楞次定律知,感应电流的方向是逆时针方向.
(2)根据法拉第电磁感应定律得金属环内感应电动势为:
$E=\frac{n△BS}{△t}=\frac{0.2×0.01}{1}V=0.002V$
根据闭合电路欧姆定律得:
金属环内的电流大小为:$I=\frac{E}{R}=\frac{0.002}{0.01}A=0.2A$
故答案为:(1)逆时针方向  (2)0.2.

点评 解决本题的关键掌握楞次定律判断感应电流方向,以及掌握法拉第电磁感应定律内容.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示,纸面内有边长为l的正方形区域A和宽度为l,长为3l的长方形区域B,区域A内存在着水平向左、场强大小为E0的匀强电场,区域A左边界中点O处可不断供给初速度为零,带电量为q,质量为m的带负电的粒子,单位时间供给粒子数量为n,区域B内存在一个方向向下,场强大小与时间成正比的匀强电场(E=kt,当有粒子刚进入区域B时开始计时),不计重力,空气阻力及粒子间的相互作用,由于粒子的速度很大,运动时间极短,粒子从进入区域B到最终离开区域B的过程中电场强度可认为不变
求:(1)刚进入区域B时粒子速度是多大?
(2)从MN段边界射出的粒子数有多少?
(3)若在区域B上方添加范围足够大的垂直纸面向里的匀强磁场,可使从M点射出的粒子返回区域B并从距上边界$\frac{3l}{8}$的P点射出(进出磁场的时间也忽略不计),求满足条件的磁场的感应强度的可能值?

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12.如图所示,水龙头开口处A的直径d1=1cm,A离地面B的高度h=75cm,当水龙头打开时,从A处流出的水流速度v1=1m/s,在空中形成一完整的水流束,则该水流束在地面B处的截面直径d2约为(g取10m/s2)(  )
A.0.5cmB.1cm
C.2cmD.应大于2cm,但无法计算

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.某班同学们在学习了向心力的公式F=m$\frac{{v}^{2}}{r}$和F=mω2r后,分学习小组实验探究向心力.同学们用细绳系一纸杯(杯中有30mL的水)在空中甩动,使杯在水平面内作圆周运动(如图所示),来感受向心力.
(1)则下列说法中正确的是BD
A.保持质量、绳长不变,增大转速,绳对手的拉力将不变
B.保持质量、绳长不变,增大转速,绳对手的拉力将增大
C.保持质量、角速度不变,增大绳长,绳对手的拉力将不变
D.保持质量、角速度不变,增大绳长,绳对手的拉力将增大
(2)如图甲,绳离杯心40cm处打一结点A,80cm处打一结点B,学习小组中一位同学手表记时,另一位同学操作,其余同学记录实验数据:
操作一:手握绳结A,使杯在水平方向每秒运动一周,体会向心力的大小.
操作二:手握绳结B,使杯在水平方向每秒运动一周,体会向心力的大小.
操作三:手握绳结A,使杯在水平方向每秒运动二周,体会向心力的大小.
操作四:手握绳结A,再向杯中添加30ml的水,使杯在水平方向每秒运动一周,体会向心力的大小.
则:①操作二与一相比较:质量、角速度相同,向心力的大小与转动半径大小有关;
操作三与一相比较:质量、半径相同,向心力的大小与角速度的大小有关;
操作三与二相比较:质量、角速度相同,向心力大小与半径有关;
操作四与一相比较:角速度、半径相同,向心力大小与质量有关;
②物理学中此种实验方法叫控制变量法.
③小组总结阶段,在空中甩动,使杯在水平面内作圆周运动的同学谈感受时说:“感觉手腕发酸,感觉力的方向不是指向心的向心力而是背离心的离心力,跟书上说的不一样”你认为该同学的说法正确否?答:说法不对;该同学受力分析的对象是自己的手,我们实验受力分析的对象是水杯,细线的拉力提供水杯做圆周运动的向心力指向圆心.细线对手的拉力与“向心力”大小相等,方向相反,背离圆心..

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.下面关于物体做圆周运动的说法中正确的是(  )
A.物体做圆周运动时的加速度方向总指向圆心
B.近地卫星的加速度等于地球赤道上物体的加速度
C.物体做圆周运动时的向心加速度和加速度是一样的
D.地球同步卫星的运行速度小于地球的第一宇宙速度

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3.2014年9月8日,我国在太原卫星发射中心用长征四号乙运载火箭,成功将“遥感卫星21号”发射升空,卫星顺利进入预定轨道,假设“遥感卫星21号”在飞行的过程中绕地球圆轨道运行,已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,“遥感21号”绕地球运行的周期为T,如图所示卫星A与“遥感卫星21号”B在同一轨道平面,已知卫星A的运行方向与与“遥感卫星21号”B相同,卫星A的轨道半径为“遥感卫星21号”B的2倍,求:
(1)“遥感卫星21号”B离地面的高度h;
(2)某时刻“遥感卫星21号”B与卫星A相距最近,则至少经过多长时间它们再一次相距最近.

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A.峰值为2$\sqrt{2}$VB.峰值为2VC.有效值为2VD.有效值为$\sqrt{2}$V

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7.研究性学习小组为“验证动能定理”和“测当地的重力加速度”,采用了如图1所示的装置,其中m1=50g、m2=150g,开始时保持装置静止,然后释放物块m2,m2可以带动m1拖着纸带打出一系列的点,只要对纸带上的点进行测量,即可验证动能定理.某次实验打出的纸带如图2所示,0是打下的第一个点,两相邻点间还有4个点没有标出,交流电频率为50Hz.

(1)由纸带的数据求得系统的加速度大小为4.8m/s2,在打点0~5的过程中,系统动能的增量△Ek=0.576J.
(2)忽略一切阻力的情况下,某同学作出的$\frac{{v}^{2}}{2}$-h图象如图3所示,则当地的重力加速度g=9.7m/s2.(保留两位有效数字)

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8.用均匀导线做成的正方形线框边长为0.2m,正方形的一半放在垂直纸面向里的匀强磁场中,如图所示.当磁场以10T/s的变化率增强时,线框中a,b两点间的电势差是(  )
A.Uab=0.1VB.Uab=-0.1VC.Uab=0.2VD.Uab=-0.2V

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