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【题目】如图所示,一矩形线圈在匀强磁场中绕OO′轴匀速转动,磁场方向与转轴垂直。线圈匝数n=100匝,电阻r=1Ω,长l1=0.5m,宽l2=0.4m,角速度ω=10rad/s。磁场的磁感强度B=0.2T。线圈两端外接电阻R=9Ω的用电器,和一个理想交流电流表。试分析求解:

(1)线圈中产生感应电动势的最大值;

(2)电流表的读数;

(3)电阻R上消耗的电功率。

【答案】(140V;(2282A;(372W

【解析】试题分析:(1)线圈中产生感应电动势的最大值E=NBSω=40V

2)线圈中产生感应拘泥于的最大值I==4A;故电流表的读数为=282A

3)电阻R上消耗的电功率P=282A2×9Ω=72W

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】拽跳球是针对成长中的青少年设计的一种集娱乐、谜身为一体的新型运动器材。运动时,只要将双脚站在蹢板上,配合双脚的运动。橡皮球就会带动身体上下跳动,从而达到增强心肺功能,体力耐力和平衡力的功能。已知在运动过程中橡皮球的弹力与形变成正比。不考虑空气阻力,将儿童视为质点,则橡皮球在接触地面到被压缩到最低的过程中

A. 儿童的动能越來越大

B. 橡皮球的弹力做正功,弹性势能增大

C. 重力对儿童做功的功率一苴增大

D. 儿童的机械能及橡皮球的弹性势能之和保持不变

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】LC振荡电路的固有频率为f,则

A. 电容器内电场变化的频率也为f B. 电容器内电场变化的频率为2f

C. 电场能和磁场能转化的频率为f D. 电场能和磁场能转化的频率为2f

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】物体在下列运动过程中,机械能守恒的是( )

A. 沿粗糙斜面匀速下滑

B. 沿粗糙斜面匀速上滑

C. 沿粗糙斜面加速下滑

D. 沿光滑斜面自由下滑

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】玻尔的原子模型认为,电子绕核运动的轨道是量子化的,原子的能量也是量子化的。氢原子能级图如图所示,求:

(1)一个氢原子从n=3能级跃迁到n=2能级时,该氢原子向外辐射出的能量是多少 eV?

(2)设氢原子核外电子绕核做匀速圆周运动(忽略电子的自转),可将电子的运动等效为一个环形电流,求这个环形电流的大小。(已知电子的质量为m、轨道半径为r ,静电力常量,元电荷电量。 )

(3)1885年,巴尔末通过对氢光谱可见光的4条谱线的分析,总结出了这些谱线波长满足的关系式,后来被里德堡修改为。1913年,玻尔在他的原子模型理论中提出氢原子的能级公式及跃迁假设,很好地解释了巴尔末观察到的谱线。已知光速c,普朗克常量h。请你根据以上信息推导里德堡常量与普朗克常量的关系。

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【题目】关于摩擦力,下列说法正确的是

A. 运动的物体不可能受到静摩擦力的作用

B. 静摩擦力总是与物体的相对运动趋势的方向相反

C. 滑动摩擦力一定与物体的重力有关

D. 两个相对运动的物体之间一定有滑动摩擦力的作用

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【题目】边长为L的正方形线框在水平恒力F作用下运动,穿过方向如图所示的有界匀强磁场区域.磁场区域的宽度为d(d>L).已知ab边进入磁场时,线框的加速度恰好为零.则线框进入磁场的过程和从磁场另一侧穿出的过程相比较,有

A. 产生的感应电流方向相同

B. 所受的安培力方向相同

C. 进入磁场过程的时间等于穿出磁场过程的时间

D. 进入磁场过程和穿出磁场过程中通过线框内某一截面的电荷量相等

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【题目】(多选)水平力F方向确定,大小随时间的变化如图a所示,用力F拉静止在水平桌面上的小物块,在F0开始逐渐增大的过程中,物块的加速度n随时间变化的图象如图b所示。重力加速度大小为l0m/s2,最大静摩擦力大于滑动摩擦力。由图示可知

A. 物块与水平桌面间的最大静摩擦力为3N

B. 物块与水平桌面间的动摩擦因数为0.1

C. 物块的质量m=2kg

D. 04s时间内,合外力的冲量为12N·S

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【题目】质量为1×103 kg、发动机额定功率为60 kW的汽车在平直公路上行驶,若汽车所受阻力大小恒为2×103 N,下列判断正确的是

A.汽车行驶能达到的最大速度是40 m/s

B.汽车从静止开始加速到20 m/s的过程,发动机所做功为2×105 J

C.汽车保持额定功率启动,当速度大小为20 m/s时,其加速度大小为6 m/s2

D.汽车以2 m/s2的恒定加速度启动,发动机在第2秒末的实际功率是16 kW

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