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6.如图所示,一边长为0.1m的正方形线圈,开有一很小的口,二端点为a,b,线圈内有一磁感应强度为1T的匀强磁场,方向垂直于线圈平面,当该磁感应强度在0.01秒内均匀减小到零时,求在磁场减弱的过程中a、b两端的感应电动势大小,a、b两端哪端相当于电源的正极?

分析 知道磁场的变化情况,根据法拉第电磁感应定律计算产生的电动势的大小,根据楞次定律判断ab的电势的高低.

解答 解:磁场垂直向里,在减小,根据楞次定律可知,感应电流产生的磁场向里,所以a点的电势高,a相当于电源的正极;
磁通量变化量为△∅=1×0.1×0.1=0.01 Wb,
ab之间的电动势为:E=$\frac{△∅}{△t}$=$\frac{0.01}{0.01}$V=1V
答:a、b两端的感应电动势大小为1V,a端相当于电源的正极.

点评 本题是对楞次定律和法拉第电磁感应定律的考查,根据磁场的变化情况计算电动势的大小,用楞次定律判断ab的电势的高低即可,难度不大.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.如图所示,一玻璃砖的横截面为半圆形,O为圆心,半径为R,MN为直径,P为OM的中点,MN与水平放置的足够大光屏平行,两者间距为d=$\sqrt{3}$R,一单色细光束沿垂直于玻璃砖上表面的方向从P点射入玻璃砖,光从弧形表面上某点A射出后到达光屏上某处Q点,已知玻璃砖对该光的折射率为n=$\sqrt{2}$,求光束从OM上的P点射入玻璃砖后到达光屏上Q点所用的时间(不考虑反射光,光在真空中传播速度为c).

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17.如图,穿在一根固定杆上的两个小球A、B连接在一条跨过定滑轮的细绳两端,杆与水平面的夹角θ=30°角,当两球静止时,绳OA与杆的夹角也为θ,绳OB沿竖直方向,不计一切摩擦,则球A、B的质量之比为(  )
A.$\sqrt{3}$:1B.1:$\sqrt{3}$C.2:$\sqrt{3}$D.$\sqrt{3}$:2

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

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(1)不悬挂物块C,让系统保持静止,确定挂钩的位置O,并读出压力传感器的示数F0
(2)每次挂上不同质量的物块C,用手托出,缓慢释放.测出系统 稳定时挂钩相对O点下移的距离xi,并读出相应的压力传感器的示数Fi
(3)以压力传感器示数为纵轴,挂钩下移距离为横轴,根据每次测量的数据,描点作出F-x图象如图2所示.
①由图象可知,在实验误差范围内,可以认为弹簧弹力与弹簧形变量成正比(填“正比”“反比”“不确定关系”);
②由图象可知:弹簧劲度系数k=98 N/m;
③如果挂上物块C的质量mc=3m0,并由静止释放.当压力传感器的示数为零时,物块C的速度v0=1.4 m/s.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.空间某区域内存在着电场,电场线在竖直平面上的分布如图所示.一个质量为m、电荷量为q的小球在该电场中运动,小球经过A点时的速度大小为v1,方向水平向右,运动至B点时的速度大小为v2,运动方向与水平方向之间的夹角为α,A、B两点之间的高度差与水平距离均为H,则下列判断中正确的是(  )
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B.A、B两点间的电势差U=$\frac{m}{2q}$(v22-v12
C.小球由A点运动到B点的过程中,电势能可能增加
D.小球运动到B点时所受重力的瞬时功率P=mgv2cosα

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11.往玻璃杯中注入水,在水慢慢注入的过程中,杯内水的重心(  )
A.一直上升B.一直下降C.先上升后下降D.先下降后上升

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.两根相距L=1m的平行金属导轨如图放置,其中一部分水平,连接有一个“6V,3W”的小灯泡,另一部分足够长且与水平面夹角θ=37°,两金属杆ab、cd与导轨垂直并良好接触,分别放于倾斜与水平导轨上并形成闭合回路,两杆与导轨间的动摩擦因数均为μ=0.5,导轨电阻不计.金属杆ab质量m1=1kg,电阻R1=1Ω;cd质量m2=2kg,电阻R2=4Ω.整个装置处于磁感应强度B=2T、方向垂直于倾斜导轨向上的匀强磁场中,ab杆在平行于倾斜导轨向上的恒力F作用下由静止开始向上运动,当ab杆向上匀速运动时,小灯泡恰好正常发光,整个过程中ab杆均在倾斜导轨上运动,cd 杆始终保持静止.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2 )求:
(1)ab杆向上匀速运动的速度大小;
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19.关于质点,下列说法错误的是(  )
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20.一平台沿竖直方向作简谐运动,一物体置于振动平台上随台一起运动(二者始终不脱离,一起在竖直方向做简谐运动).下列说法正确的是(  )
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