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5.如甲所示,水平放置的线圈匝数n=300匝,直径d1=40cm,电阻r=2Ω,线圈与阻值R=4Ω的电阻相连.在线圈的中心有一个直径d2=20cm的有界匀强磁场,磁感应强度按图乙所示规律变化,规定垂直纸面向里的磁感应强度方向为正方向.试求:

(1)通过电阻R的电流方向;
(2)0.2s内线圈中的磁通量改变了多少?
(3)电压表的示数.

分析 (1)根据楞次定律判断出通过电阻R的电流方向;
(2)根据△Φ=△B•S求磁通量的变化量;
(3)根据法拉第电磁感应定律求出感应电动势的大小,结合闭合电路欧姆定律求出电压表的示数.

解答 解:(1)穿过线圈的磁场方向向里,在增大,根据楞次定律判断出电流方向从A流向B.
(2)0.2s内线圈中的磁通量改变量
△Φ=$({B}_{2}^{\;}-{B}_{1}^{\;})π(\frac{{d}_{2}^{\;}}{2})_{\;}^{2}$=$(0.3-0.1)×π×0.{1}_{\;}^{2}=6.28×1{0}_{\;}^{-3}Wb$
(3)根据法拉第电磁感应定律得:
E=n$\frac{△B}{△t}S$=n$\frac{△B}{△t}$•π($\frac{{d}_{2}^{\;}}{2}$)2=300×$\frac{0.3-0.1}{0.2}$×π×0.12V=3πV.
则感应电流为:I=$\frac{E}{R+r}$=$\frac{3π}{4+2}$=$\frac{π}{2}$A.
则电压表的示数为:U=IR=$\frac{π}{2}×4=2π$V=6.28V.
答:(1)通过电阻R的电流方向从A流向B;
(2)0.2s内线圈中的磁通量改变了$6.28×1{0}_{\;}^{-3}Wb$
(3)电压表的示数6.28V

点评 这类问题主要分析清楚谁是电源、电源的正负极、外电路的构造即电阻的串并联情况,然后根据有关电路知识进去求解.

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.图甲为“探究求合力的方法”的实验装置.
(1)下列说法中正确的是AC
A.在测量同一组数据时,用2个力F1、F2拉和用一个力F拉的过程中,橡皮条结点O的位置必须拉到同一点
B.两根细绳必须等长
C.用2个力F1、F2拉时和一个力F拉时,F1、F2和F都不能超过弹簧测力计的量程
D.为减小测量误差,F1、F2方向间夹角应为90°
(2)弹簧测力计的指针如图乙所示,由图可知拉力的大小为4.00N.

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20.用如图所示装置可以研究影响平行板电容器电容的因素.设两极板正对面积为S,两极板间的距离为d,板间电介质的介电常数为ε,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量不变.
①若保持d、ε不变,减小S,则θ变大(填变大、变小、或不变,下同)
②若保持S、ε不变,增大d,则θ变大
③若保持d、S不变,在板间插入介电常数ε更大的电介质,则θ变小.

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17.如图所示,质量为m的光滑小球用水平细绳拉住,静止在倾角为θ的斜面上,重力加速度为g,小球对斜面的压力是(  )
A.mgcosθB.mgsinθC.$\frac{mg}{cosθ}$D.$\frac{mg}{sinθ}$

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4.如图所示,有10个大小相同的光滑小球1、2、3…10置于“L”形挡板上并处于静止状态,它们的质量分别为m、2m、3m…10m,挡板的长边与水平方向的夹角为30°,则第5个小球对第6个小球的作用力大小为(  )
A.3mgB.6mgC.20mgD.40mg

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10.如图,交流电源电压U恒定,灯泡L1串联在理想变压器的原线圈回路中,灯泡L2、L3为副线圈的负载,开关K断开时,灯泡L1、L2的亮度与断开前相比(  )
A.L1亮度变亮B.L1亮度减弱C.L2亮度不变D.L2亮度减弱

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17.下列物理量为标量的是(  )
A.平均速度B.加速度C.瞬时速率D.位移

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14.如图,汽车停在缓坡上,要求驾驶员在保证汽车不后退的前提下向上启动,这就是汽车驾驶中的“坡道起步”.驾驶员的正确操作是:变速杆挂人低速挡,徐徐踩下加速踏板,然后慢慢松开离合器,同时松开手刹,汽车慢慢启动.下列说法正确的是(  )
A.变速杆挂人低速挡,是为了增大汽车的输出功率
B.变速杆挂人低速挡,是为了能够提供较大的牵引力
C.徐徐踩下加速踏板,是为了让牵引力对汽车做更多的功
D.徐徐踩下加速踏板,是为了让汽车的输出功率保持为额定功率

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15.用如图甲所示的实验装置测量当地重力加速度g,让小钢球自由下落,先后通过光电门A、B,测出通过A、B的时间分别为△t1、△t2.测出两光电门A、B间距离为h,利用螺旋测微器测出小钢球直径为D,其读数如图乙所示,则D=4.100mm;计算出小钢球通过光电门A和B的速度,其中小钢球通过光电门A时的速度v=$\frac{D}{{t}_{1}}$,当地的重力加速度为g=$\frac{{D}^{2}}{2h}(\frac{1}{△{t}_{2}^{2}}-\frac{1}{△{t}_{1}^{2}})$.(用D、△t1、△t2表示)

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