【题目】如图所示,圆形线圈共100匝、直径d=0.2m,线圈电阻r=0.1Ω,在匀强磁场中绕过直径的轴OO′顺时针(从上往下看)匀速转动,轴OO′和磁场的方向垂直,磁感应强度的大小T,角速度ω=300rad/s,外电路电阻R=9Ω,交流电表为理想电压表,请回答下列问题:
(1)在图示时刻,圆形线圈中感应电流的方向如何;
(2)写出从图示时刻线圈感应电动势的瞬时值表达式;
(3)线圈转一圈外力做功多少;
(4)交流电压表示数;
(5)从图示位置转过90°过程中流过电阻R的电荷量是多少.
【答案】(1)逆时针 (2) (3)94.2J (4)190.9V (5)0.1C
【解析】
试题分析:(1)因为线圈OO′顺时针(从上往下看)匀速转动由楞次定律知,线圈感应电流方向为逆时针方向.故电流方向为逆时针。 (2分)
(2)图示位置磁通量为零而变化率最大,所以线圈中感应电动势最大其大小:
代入数据得: (1分)
图示时刻线圈与中性面垂直,故电动势的瞬时表达式: (1分)
(3)电动势的有效值为: (1分)
线圈匀速转动的周期: (1分)
线圈匀速转动一圈,外力做功等于电功,即: (1分)
(4)交流电压表测的是有效值: (1分)
(5)从t=0起转过90°的过程中,
△t时间内流过R的电荷量为: (2分)
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【题目】调压变压器就是一种自耦变压器,它的构造如图甲所示.线圈AB绕在一个圆环形的铁芯上,CD之间输入交变电压,转动滑动触头P就可以调节输出电压.图甲中两电表均为理想交流电表,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器.现在CD两端输入图乙所示正弦式交流电,变压器视为理想变压器,那么( )
A.由乙图可知CD两端输入交流电压u的表达式为u=36sin(100t)(V)
B.当动触头P逆时针转动时,MN之间输出交流电压的频率变大
C.当滑动变阻器滑动触头向下滑动时,电阻R2消耗的电功率变小
D.当滑动变阻器滑动触头向下滑动时,电流表读数变大,电压表读数也变大
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【题目】如图所示,MN、PQ是足够长的光滑平行导轨,其间距为L,且MP⊥MN.导轨平面与水平面间的夹角θ=30°.MP接有电阻R.有一匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B0.将一根质量为m的金属棒ab紧靠MP放在导轨上,且与导轨接触良好,金属棒的电阻也为R,其余电阻均不计.现用与导轨平行的恒力F=mg沿导轨平面向上拉金属棒,使金属棒从静止开始沿导轨向上运动,金属棒运动过程中始终与MP平行.当金属棒滑行至cd处时已经达到稳定速度,cd 到MP的距离为三s.已知重力加速度为g,求:
(1)金属棒达到的稳定速度;
(2)金属棒从静止开始运动到cd的过程中,电阻R上产生的热量;
(3)若将金属棒滑行至cd处的时刻记作t=0,从此时刻起,让磁感应强度逐渐减小,可使金属棒中不产生感应电流,写出磁感应强度B随时间t变化的关系式.
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【题目】如图所示,在xoy平面内,有一个圆形区域的直径AB与x轴重合,圆心O′的坐标为(2a,0),其半径为a,该区域内无磁场.在y轴和直线x=3a之间的其他区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴上某点射入磁场.不计粒子重力.
(1)若粒子的初速度方向与y轴正向夹角为60°,且粒子不经过圆形区域就能到达B点,求粒子的初速度大小v1;
(2)若粒子的初速度方向与y轴正向夹角为60°,在磁场中运动的时间为,且粒子也能到达B点,求粒子的初速度大小v2;
(3)若粒子的初速度方向与y轴垂直,且粒子从O′点第一次经过x轴,求粒子的最小初速度vm.
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【题目】两固定点电荷A、B带电量qA>qB,在真空中相距为L0,现将检验电荷q置于某一位置时所受库仑力恰好为零,则此位置当A、B为:
A.同种电荷时,在A、B连线上靠近A一侧
B.同种电荷时,在BA连线的延长线上靠近B一侧
C.异种电荷时,在A、B连线上靠近A一侧
D.异种电荷时,在AB连线的延长线上靠近B一侧
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【题目】如图所示,一根长为l的轻质软绳一端固定在O点,另一端与质量为m的小球连接,初始时将小球放在与O点等高的A点,OA= ,现将小球由静止状态释放,则当小球运动到O点正下方时,绳对小球拉力为( )(已知:sin37°=0.6,cos37°=0.8)
A. 2mg B. 3mg C. D.
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【题目】关于汽车做匀减速直线运动,下列说法正确的是( )
A. 速度随时间增加而增大,位移随时间增加而减小
B. 速度随时间增加而减小,位移随时间增加而增大
C. 速度和位移都随时间增加而减小
D. 速度和位移都随时间增加而增大
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【题目】从光的波粒二象性出发,下列说法正确的是( )
A.光是高速运动的微观粒子,每个光子都具有波粒二象性
B.光的频率越高,光子的能量越大
C.在光的干涉中,暗条纹处是光子不会到达的地方
D.在光的干涉中,亮条纹处是光子到达概率最大的地方
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