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【题目】如图甲所示,一个圆形线圈的匝数n=100,线圈面积S=200cm2,线圈的电阻r=1Ω,线圈外接一个阻值R=4Ω的电阻,把线圈放入一个方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示.下列说法中正确的是(  )

A. 线圈两端的电压逐渐增大

B. 电阻R上消耗的功率为4×10-4 W

C. 线圈电阻r消耗的功率为4×10-4 W

D. 前4 s内通过R的电荷量为4×10-4 C

【答案】C

【解析】根据法拉第电磁感应定律,可知,磁通量的变化率恒定,所以电动势恒定,则电阻两端的电压恒定,故A错误.由法拉第电磁感应定律: ,由闭合电路欧姆定律,可知电路中的电流为,所以电阻R上消耗的功率为PR=I2R=0.022×4W=1.6×10-3W,选项B错误;线圈电阻r消耗的功率Pr=I2r=0.022×1W=4×10-4W,故C正确;前4s内通过R的电荷量为:Q=It=0.02×4C=0.08C,故D错误;故选C.

练习册系列答案
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【题目】满足下列哪一个条件,就能产生持续电流(

A. 有自由电子

B. 导体两端有电压

C. 任何物体两端有电压

D. 导体两端有持续电压

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【题目】下列关于功的叙述中,正确的是(   )

A. 功等于力、位移、力与位移夹角的余弦三者的乘积

B. 功等于力和力方向上的位移的乘积

C. 功等于位移和位移方向上的力的乘积

D. 力和位移是做功的二要素,只要有力、有位移,就一定有功

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【题目】如图所示,BC为半径等于竖直放置的光滑细圆管,O为细圆管的圆心,在圆管的末端C连接倾斜角为45°、μ=0.6的足够长粗糙斜面,一质量为m=0.5kg的小球从O点正上方某处A点以V0水平抛出,恰好能垂直OB从B点进入细圆管,小球从进入圆管开始受到始终竖直向上的力F=5N的作用,当小球运动到圆管的末端C时作用力F立即消失,能平滑的冲上粗糙斜面.(g=10m/s2)求:

(1)小球从O点的正上方某处A点水平抛出的初速度v0为多少?

(2)小球在圆管中运动对圆管的压力是多少?

(3)小球在CD斜面上运动的最大位移是多少?

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【题目】如图所示,将小球从斜面顶端A以速度v0=10m/s水平抛出,小球恰好落入斜面底端C处的接收盒中.已知斜面的直角边AB:BC=1:2,重力加速度大小g=10m/s2

(1)求小球在空中飞行的时间;

(2)P点是小球运动轨迹上距离斜面最远的点,求小球经过P点的速度大小;

(3)求小球落到C点时的速度方向与水平面所夹的锐角.

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【题目】如图所示,光滑悬空轨道上静止一质量为2m的小车A,用一段不可伸长的轻质细绳悬挂一质量为m的木块B。一质量为m的子弹以水平速度v0射入木块B并留在其中(子弹射入木块时间极短),在以后的运动过程中,摆线离开竖直方向的最大角度小于90°,重力加速度为g,试求:

(1)木块能摆起的最大高度;

(2)小车A运动过程的最大速度

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【题目】下列说法中正确的是

A. 沿电场线方向电势降低,但场强不一定减小

B. 电场线密集处场强大,电势高

C. 在电势高处电荷具有的电势能大

D. 场强为零处,电势一定为零

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【题目】如图所示,在纸面内有一个边长为L的等边三角形abc,有一个质量为m,电量为q的带正电的粒子从a点以速度沿平行于纸面且垂直于bc边的方向进入该区域,若在该区域内只存在垂直于纸面的匀强磁场,该粒子恰能从c点离开;若该区域内只存在平行于bc边的匀强电场,该粒子恰好从b点离开(不计粒子重力)。

(1)判断匀强磁场,匀强电场的方向;

(2)计算电场强度与磁感应强度的大小之比。

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【题目】如图甲所示电路,理想变压器原线圈输入电压如图乙所示,副线圈电路中定值电阻R0=22Ω,R是滑动变阻器,变压器原副线圈匝数比为10:1,所有电表均为理想电表.下列说法正确的是

A. 副线圈两端电压ut变化的规律为

B. 电压表的示数约为220V

C. R调为0时,A1示数为0.1A

D. 滑动片P向上移时,电流表A2示数变小,A1示数变大

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