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10.如图所示,金属圆盘可绕O轴转动,电阻R用电刷接于圆盘中心和边缘之间.当圆盘做顺时针方向的转动时(从上向下看),通过R的电流方向是b→a.

分析 将金属圆盘看成由无数金属幅条组成,根据右手定则判断感应电流的方向.

解答 解:将圆盘看成由很多根从圆心到边缘的导线组成,这些导线就像自行车的辐条.圆盘转动时,这些辐条切割磁感线.由右手定则知:辐条中感应电流从O流向圆盘边缘,然后通过电刷沿导线从b通过电阻R到a.所以,通过R的电流方向是b→a.
故答案为:b→a.

点评 该题的关键是要对金属圆盘的转动切割磁感线有明确认识,圆盘可以当做是由无数金属幅条组成,这点很重要.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.关于电功、电功率,下列说法中正确的是(  )
A.电功的实质就是电场力所做的功
B.电功是其他形式能量转化为电能的量度
C.电功率是表示电流单位时间内产生的热量
D.一段电路上电功的大小等于两端电压、电路中电流和时间三者的乘积

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.如图所示,在距一质量为m0、半径为R、密度均匀的大球体R处有一质量为m的质点,此时大球体对质点的万有引力为F1,当从大球体中挖去一半径为$\frac{R}{2}$的小球体后(空腔的表面与大球体表面相切),剩下部分对质点的万有引力为F2,求F1:F2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,一导热性良好的汽缸内用活塞封住一定量的气体(不计活塞与缸壁摩擦),当温度升高时,改变的量有(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.如图所示,在互相垂直的水平方向的匀强电场(E已知)和匀强磁场(B已知)中,有一固定的竖直绝缘杆,杆上套有一个质量为m、电荷量为+q的小球,它们之间的动摩擦因数为μ.现由静止释放小球,则小球下落的最大速度vm=$\frac{mg-μqE}{μqB}$.(mg>μqE)

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.在LC振荡电路中,线圈的自感系数L=2.5mH,电容C=4μF.
(1)该回路的周期多大?
(2)设t=0时,电容器上电压最大,在t=9.0×10-3s时,通过线圈的电流是增大还是减小,这时电容器是处在充电过程还是放电过程?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.用放大倍率为600:1的显微镜观察布朗运动,估计放大后的小炭粒体积为0.1×10-9 m3,碳的密度为2.25×103 kg/m3,摩尔质量是1.2×10-2 kg/mol,阿伏加德罗常数为6.02×1023 mol-1,则:
(1)该小炭粒含分子数约为多少个?(保留一位有效数字)
(2)假设小炭粒中的分子是紧挨在一起的,试估算碳分子的直径.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.为了探究电动机转速与弹簧伸长量之间的关系,小明设计了如图所示的装置.半径为l的圆形金属导轨固定在水平面上,一根长也为l、电阻为R的金属棒ab一端与导轨接触良好,另一端固定在圆心处的导电转轴oo’上,由电动机A带动旋转.在金属导轨区域内存在垂直于导轨平面,大小为B1、方向竖直向下的匀强磁场.另有一质量为m、电阻为R的金属棒cd用轻质弹簧悬挂在竖直平面内,并与固定在竖直平面内的“U”型导轨保持良好接触,导轨间距为l,底部接阻值也为R的电阻,处于大小为B2、方向垂直导轨平面向里的匀强磁场中,从圆形金属导轨引出导线和通过电刷从转轴引出导线经开关S与“U”型导轨连接.当开关S断开,棒cd静止时,弹簧伸长量为x0;当开关S闭合,电动机以某一速度匀速转动,棒cd再次静止,弹簧伸长量变为x(不超过弹性限度).不计其余电阻和摩擦等阻力,求此时
(1)通过棒cd的电流Icd
(2)电动机对该装置的输出功率P;
(3)电动机转动角速度ω与弹簧伸长量x之间的函数关系.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

20.加速性能是汽车的一项重要技术指标.某辆汽车从静止开始加速,经过t=3s时间速度达到v=15m/s.在这一加速过程中,汽车的运动可视为匀加速直线运动.
(1)该汽车的加速度大小a是多少?
(2)6s内汽车的位移为多少?

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