C.在t=0.15 s时.线圈内产生的感应电流的方向发生变化 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

某同学在实验室里熟悉各种仪器的使用.他将一条形磁铁放在转盘上,如图甲所示,磁铁可随转盘转动,另将一磁感强度传感器固定在转盘旁边,当转盘(及磁铁)转动时,引起磁感强度测量值周期性地变化,该变化与转盘转动的周期一致.经过操作,该同学在计算机上得到了如图乙所示的图像.

该同学猜测磁感强度传感器内有一线圈,当测得磁感强度最大时就是穿过线圈的磁通量最大时.按照这种猜测

A.t=0.1 s时刻,线圈内产生的感应电流的方向发生了变化.

B.t=0.15 s时刻,线圈内产生的感应电流的方向发生了变化.

C.t=0.1 s时刻,线圈内产生的感应电流的大小达到了最大值.

D.在t=0.15 s时刻,线圈内产生的感应电流的大小达到了最大值.

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某同学在实验室里熟悉各种仪器的使用.他将一条形磁铁放在转盘上,如图甲所示,磁铁可随转盘转动,另将一磁感强度传感器固定在转盘旁边,当转盘(及磁铁)转动时,引起磁感强度测量值周期性地变化,该变化与转盘转动的周期一致.经过操作,该同学在计算机上得到了如图乙所示的图像.

该同学猜测磁感强度传感器内有一线圈,当测得磁感强度最大时就是穿过线圈的磁通量最大时.按照这种猜测

A.t=0.1 s时刻,线圈内产生的感应电流的方向发生了变化.

B.t=0.15 s时刻,线圈内产生的感应电流的方向发生了变化.

C.t=0.1 s时刻,线圈内产生的感应电流的大小达到了最大值.

D.在t=0.15 s时刻,线圈内产生的感应电流的大小达到了最大值.

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某同学在实验室里熟悉各种仪器的使用.他将一条形磁铁放在水平转盘上,如图甲所示,磁铁可随转盘转动,另将一磁感应强度传感器固定在转盘旁边当转盘(及磁铁)转动时,引起磁感应强度测量值周期性地变化,该变化的周期与转盘转动周期一致.经过操作,该同学在计算机上得到了如图乙所示的图像.

该同学猜测磁感应强度传感器内有一线圈,当测得磁感应强度最大时就是穿过线圈的磁通量最大时.接照这种猜测

A.

t0.1 s时刻,线圈内产生的感应电流的方向发生了变化,

B.

t0.15 s时刻,线圈内产生的感应电流的方向发生了变化,

C.

t0.1 s时刻,线圈内产生的感应电流的大小达到了最大值,

D.

t0.15 s时刻,线圈内产生的感应电流的大小达到了最大值.

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某物理研究小组的同学在实验室中做探究实验。同学将一条形磁铁放在水平转盘上,如图甲所示,磁铁可随转盘转动,另将一磁感应强度传感器固定在转盘旁边。当转盘(及磁铁)转动时,引起磁感应强度测量值周期性地变化,该变化的周期与转盘转动周期一致。测量后,在计算机上得到了如图乙所示的图象。由实验,同学们猜测磁感应强度传感器内有一线圈,当磁感应强度最大时,穿过线圈的磁通量也最大。按照这种猜测,下列判断正确的是

A.感应电流变化的周期为0.1s

B.在t=0.1 s时,线圈内产生的感应电流的方向发生改变

C.在t=0.15 s时,线圈内产生的感应电流的方向发生变化

D.在t=0.15 s时,线圈内产生的感应电流的大小达到了最大值

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某物理研究小组的同学在实验室中做探究实验。同学将一条形磁铁放在水平转盘上,如图甲所示,磁铁可随转盘转动,另将一磁感应强度传感器固定在转盘旁边。当转盘(及磁铁)转动时,引起磁感应强度测量值周期性地变化,该变化的周期与转盘转动周期一致。测量后,在计算机上得到了如图乙所示的图象。

 
 

 


  

由实验,同学们猜测磁感应强度传感器内有一线圈,当磁感应强度最大时,穿过线圈的磁通量也最大。按照这种猜测,下列判断正确的是

A.感应电流变化的周期为0.1s

B.在t=0.1 s时,线圈内产生的感应电流的方向发生改变

C.在t=0.15 s时,线圈内产生的感应电流的方向发生变化

D.在t=0.15 s时,线圈内产生的感应电流的大小达到了最大值

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二、实验题:(18分)将答案填在题目的空白处,或者要画图连线。

9、(6分)①a f d b e c  (3分)

②A            (3分)

10、(12分)(2)①0.183(0.181~0.185);(3分)

②V1,A1;R1;(3分)

③见答图1;(3分)                                                                                

(3分)………………共12分

说明:答图1中电压表连接线柱b、c也正确。

三、本大题共三小题共计54分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题.答案中必须明确写出数值和单位

11、(16分)(1)滑块C滑上传送带后做匀加速运动,设滑块C从滑上传送带到速度达到传送带的速度v所用的时间为t,加速度大小为a,在时间t内滑块C的位移为x。

根据牛顿第二定律和运动学公式………1分   ………1分

…………1分   解得…………1分

即滑块C在传送带上先加速,达到传送带的速度v后随传送带匀速运动,并从右端滑出,则滑块C从传道带右端滑出时的速度为v=3.0m/s…………1分

   (2)设A、B碰撞后的速度为v1,A、B与C分离时的速度为v2,由动量守恒定律

mv0=2mv­1 ………………1分   2 mv1=2mv­2+mvC…………1分

由动量守恒规律 ……1分  解得EP=1.0J……1分

   (3)在题设条件下,若滑块A在碰撞前速度有最大值,则碰撞后滑块C的速度有最大值,它减速运动到传送带右端时,速度应当恰好等于传递带的速度v

    设A与B碰撞后的速度为,分离后A与B的速度为,滑块C的速度为,由能量守恒规律和动量守恒定律………1分 

…………1分

    由能量守恒规律…………1分

    由运动学公式 …………2分   解得:

    说明:其他方法解答正确也给分。

 

12、(18分)(1)(5分)因金属框匀速运动,所以金属框受到的安培力等于重力与阻力之和,设当电梯向上匀速运动时,金属框中感应电流大小为I          

   ①                                 (1分)

     ②                                 (2分)

由①②式得金属框中感应电流I =1.2×104A               (1分)

图示时刻回路中感应电流沿逆时针方向                   (1分)

(2)(5分)金属框中感应电动势   ③         (2分)

金属框中感应电流大小  ④         (2分)

 由③④式得    v0=12.7m/s                                (1分)

(3)(8分)金属框中的焦耳热为:P1 = I2R =1.3×105W               (1分)

重力功率为:P2 = mg v1=4.75×105W                     (2分)

阻力的功率为:P3 = f v1=5×103W                        (2分)

提升轿厢的效率 100%                          (2分)

77.9 %                              (1分)

 

13、(20分)(1)依题意,R=L/4,由qvB=mv2/RqU0=,解得U0=(6分)

(2)设AF中点为G,连接GC,作其垂直平分线,与AF延长线交点即为圆心

由相似三角形得R′=O′G=13L/4,qvB=mv2/R′,q=,∴UNM=(7分)

(3)由于粒子在磁场中运动周期T=T与速率无关粒子撞击BC中点和DE中点后回到G,用时最短圆周半径R″=3L/2,得到最短时间t==(7分)

 

 

 


同步练习册答案