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3.闭合线圈的匝数为n,总电阻为R,在一段时间内穿过线圈的磁通量变化为△Φ,则通过导线某一截面的电荷量为n$\frac{△Φ}{R}$.

分析 线圈的磁通量发生变化,导致线圈中产生感应电动势,从而出现感应电流.由法拉第电磁感应定律可求出电动势大小,再由殴姆定律求出线圈中的电流,最后可算出导线某一截面的电荷量.

解答 解:由法拉第电磁感应定律:E=n$\frac{△Φ}{△t}$,
由殴姆定律有:I=$\frac{E}{R}$
根据电流的定义式可知:Q=I△t
三式联立可得:Q=n$\frac{△Φ}{R}$;
故答案为:n$\frac{△Φ}{R}$

点评 本题考查法拉第电磁感应定律的应用,要注意对于线圈的磁通量与线圈的匝数无关,当匝数越多时,导致电动势越大,相当于多个电源串联起来.

练习册系列答案
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17.一个2kg的钢球做匀速圆周运动,线速度是62.8m/s,又已知半径是20米,试求物体做圆周运动的:
(1)角速度的大小;
(2)周期的大小;
(3)向心力大小.

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14.如图为1、2两个电源的路端电压与电流的关系,和某电阻R两端的电压与电流的关系图象,由图可知(  )
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B.电源的内电阻r1<r2
C.若将R分别与电源1和电源2组成闭合电路,则R与电源2连接时路端电压较大
D.若将R分别与电源1和电源2组成闭合电路,则R与电源1连接时电源的输出功率较大

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

11.(1)小明同学在探究通电直导线受到的安培力F和电流强度I的关系的过程中,设计了如图1所示的实验装置.将匝数为N、底边长度为L1的线圈与电流表、电源和滑动变阻器及开关组成一闭合回路,把线圈用轻细绳挂在力传感器的下端,使线圈处在由磁铁产生的磁场中,保持线框底边与磁场方向垂直,磁铁磁极与线框平面平行方向的宽度为L2,且L1>L2.接通电路,适当调节滑动变阻器,当电流表的示数为I时,观察并记录力传感器此时的读数F.经多次重复上述操作,可测出在滑动变阻器接入电路的不同阻值下所对应的多组I和F的数据,用描点法画出F-I图象如图2所示,其中的F0、F1和I1均为已知量.由图象可以判定线框所受安培力方向竖直向下( 选填“竖直向上”或者“竖直向下”);通过线框底边电流方向指向纸外( 选填“指向纸内”或者“指向纸外”);线框所受重力的大小为F0;若认为两磁极间的磁场为匀强磁场,且在两磁极之间正对位置以外区域的磁场可忽略不计,则此匀强磁场的磁感应强度为$\frac{{F}_{1}-{F}_{0}}{N{I}_{1}{L}_{2}}$.

(2)如果小刚同学也用了同样的方法进行实验,只是所使用的器材不完全相同.他将据所测数据画出的F-I图象与小明的图象进行对比,发现在同一坐标系下两图线并不重合,如图3所示,小刚的图象的纵轴截距为F0′,两图线在A点相交,图中的F0、F0′、F1和I1均为已知量.对两人的实验器材进行比较,根据图象可知A.(选填选项前面的字母)
A.所使用线圈的质量一定不同
B.所使用的磁铁一定不同
C.所使用电源的电动势一定不同
D.所使用线圈的匝数一定不同.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.固定在水平地面上的物体P其左侧是光滑圆弧面,如图所示,一根轻绳跨过物体P顶点上的小滑轮,-端系有质量为4kg的小球,小球与圆心连线跟水平方向的夹角θ=60°,绳的另一端水平连接物块3,三个物块重均为50N,作用在物块2的水平力F=30N,整个系统处于平衡状态,取g=l0m/s2,则以下说法正确的是(  )
A.1和2之间的摩擦力是20NB.2和3之间的摩擦力是20N
C.3与桌面间的摩擦力为20ND.物块3受6个力作用

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8.轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的近地点,关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有(  )
A.在轨道Ⅱ上经过A的速度小于经过B的速度
B.在轨道Ⅱ上经过A的速度等于在轨道Ⅰ上经过A的速度
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15.a、b、c三个物块,a的质量为2m,b、c质量均为m,与台面的静摩擦因数均为μ,a、c离轴为2R,b离轴为R,则当圆台旋转时(设a、b、c都没有滑动,如图所示)(  )
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B.b物块的静摩擦力最小
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12.一块足够长的木板放置在光滑的水平面上,木板质量M=4kg,木板左端有一质量为m=1kg的小物块,物块与木板开始时都处于静止状态,物块与木板间的动摩擦因数μ=0.2,今在小物块上作用一水平向右的恒力F,(取g=10m/s2,且认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力)求:
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13.斜抛运动是指以一定的初速度将物体与水平方向成一定角度斜向上抛出,物体仅在重力作用下做匀变速运动,它运动的轨迹是抛物线.

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