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15.如图所示,匀强磁场的磁感应强度为0.4T,R=100Ω,C=100μF,ab长20cm,当ab以v=10m/s的速度向右匀速运动时,电容器上极板带正电(填“上”或“下”),电荷量为8×10-5 C.

分析 根据右手定则可判断电流的方向,从而明确电容两极板的正负;根据E=BLv可求得电动势,再根据Q=UC可求得电荷量.

解答 解:由右手定则可知φa>φb,即电容器上极板带正电,下极板带负电.
E=Blv=0.4×0.2×10 V=0.8 V,
电容器所带电荷量:
Q=CU=CE=100×10-6×0.8 C=8×10-5 C.
故答案为:上;8×10-5 C.

点评 本题考查电磁感应与电路的结合题目,要注意明确电路结构,知道电容器两端的电压与感应电动势相同.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

19.某同学在“探究匀变速直线运动”实验中得到如下图所示的纸带,已知打点计时器电源频率为50Hz,按时间顺序取A、B、C、D、E共5个计数点,相邻的计数点之间还有四个点没有画出,测出各计数点到A点的距离如图所示.

(1)实验过程中,下列做法不正确的是B
A.使用打点计时器打点时,应先接通电源,待打点计时器稳定工作后,再释放纸带
B.释放物体前,应使物体停在远离打点计时器的位置
C.打点计时器要固定在远离滑轮一端
D.选择一条理想的纸带,是指纸带上的点迹清晰,适当舍弃开头密集部分,适当选取计数点,弄清楚所选的时间间隔T
(2)C点的速度vC=0.87m/s;物体运动的加速度a=1.68m/s2.(计算结果均保留到小数点后两位)
(3)如果当时电网中交变电流的频率是f=51Hz,而做实验的同学并不知道,那么加速度的测量值和实际值相比偏小(填“偏大”、“偏小”或“不变”);如果当时电网中交变电流的电压变成210V,而做实验的同学并不知道,那么加速度的测量值与实际值相比不变(填“偏大”、“偏小”或“不变”).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,重力 G=30N 的物体,在动摩擦因数为 0.1 的水平面上向左运动,同时受到大小为 10N,方向向右的水平力 F 的作用,则 物体所受摩擦力大小和方向是(  )
A.3N,水平向右B.3N,水平向左C.10N,水平向左D.10N,水平向右

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,ABCD为固定的水平光滑矩形金属导轨,处在方向竖直向下,磁感应强度为B的匀强磁场中,AB间距为L,左右两端均接有阻值为R的电阻,质量为m、长为L且不计电阻的导体棒MN放在导轨上,与导轨接触良好,并与轻质弹簧组成弹簧振动系统.开始时,弹簧处于自然长度,导体棒MN具有水平向左的初速度v 0,经过一段时间,导体棒MN第一次运动到最右端,这一过程中AB间R上产生的焦耳热为Q,则(  )
A.初始时刻棒所受的安培力大小为 $\frac{2{B}^{2}{L}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{R}$
B.当棒再一次回到初始位置时,AB间电阻的热功率为 $\frac{{B}^{2}{L}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{R}$
C.当棒第一次到达最右端时,弹簧具有的弹性势能为$\frac{1}{2}$mv02-2Q
D.当棒第一次到达最右端时,弹簧具有的弹性势能为$\frac{1}{2}$mv02-6Q

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图甲所示,空间存在一有界的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,在光滑绝缘水平面内有一边长为L的单匝正方形金属线框,其质量m=1kg、电阻r=1Ω,线框平面与磁场垂直,在水平向左的外力F作用下,线框自t=0时刻以v0=4m/s的向右初速度进入磁场,0-2s时间内在磁场中作匀减速直线运动,外力F大小随时间t变化的图线如图乙所示,求:
(1)线框运动的加速度a及边长L的长度分别是多少?
(2)匀强磁场的磁感应强度B是多少?
(3)线框进入磁场的过程中,通过线框的电荷量q的值是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图所示,在光滑绝缘的水平面上方,有两个方向相反的水平方向匀强磁场,PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大,磁感应强度的大小分别为B1=B、B2=2B.一个竖直放置的边长为a、质量为m、电阻为R的正方形金属线框,以速度v垂直磁场方向从图中实线位置开始向右运动,当线框运动到分别有一半面积在两个磁场中时,线框的速度为$\frac{v}{2}$,则下列结论中正确的是(  )
A.此时线框的加速度为$\frac{9{B}^{2}{a}^{2}{v}^{2}}{4mR}$
B.此过程中回路产生的电能为$\frac{3}{4}$mv2
C.此过程中通过线框截面的电量为$\frac{3B{a}^{2}}{2R}$
D.此时线框中的电功率为$\frac{9{B}^{2}{a}^{2}{v}^{2}}{4R}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图所示,ABCD为固定的水平光滑矩形金属导轨,AB间距离为L,左右两端均接有阻值为R的电阻,处在方向竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场中,质量为m、长为L的导体棒MN放在导轨上.甲、乙两根相同的轻质弹簧一端均与MN棒中点固定连接,另一端均被固定,MN棒始终与导轨垂直并保持良好接触,导轨与MN棒的电阻均忽略不计.初始时刻,两弹簧恰好处于自然长度,MN棒具有水平向左的初速度v0,经过一段时间,MN棒第一次运动至最右端,这一过程中AB间电阻R上产生的焦耳热为Q,则(  )
A.初始时刻棒受到安培力大小为$\frac{2{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{R}$
B.MN棒最终停在初位置处
C.当棒再次回到初始位置时,AB间电阻R的功率为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{R}$
D.当棒第一次到达最右端时,甲弹簧具有的弹性势能为Ep=$\frac{1}{4}$mv02-Q

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.某飞机着陆时的速度是216km/h,随后匀减速滑行,加速度的大小是2m/s2,机场的跑道足够长,那么飞机在最后5秒滑行的距离为(  )
A.25mB.50mC.75mD.125m

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5.电吉他之所以能以其独特的魅力吸引较多的音乐爱好者,是因为它的每一根琴弦下面都安装了一种叫作“拾音器”的装置,能将琴弦的振动转化为电信号,电信号经扩音器放大,再经过扬声器就能播出优美的音乐.如图是“拾音器”的结构示意图,多匝绕制的线圈置于永久磁铁与钢质的琴弦之间,当琴弦沿着线圈振动时,线圈中就会产生感应电流.关于感应电流,以下说法正确的是(  )
A.琴弦振动时,线圈中产生的感应电流是变化的
B.琴弦振动时,线圈中产生的感应电流大小变化,方向不变
C.琴弦振动时,线圈中产生的感应电流大小和方向都会发生变化
D.琴弦振动时,线圈中产生的感应电流大小不变,方向变化

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