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【题目】在匀强磁场中,有一个接有电容器的单匝导线回路,如图所示,已知C=30 μF,L1=5 cmL2=8 cm , 磁场以5×102 T/s的速率增加,则( )

A.电容器上极板带正电,带电荷量为6×105 C
B.电容器上极板带负电,带电荷量为6×105 C
C.电容器上极板带正电,带电荷量为6×109 C
D.电容器上极板带负电,带电荷量为6×109 C

【答案】C
【解析】 由图可知电容器两极板间的电势差U等于感应电动势E , 由法拉第电磁感应定律 可得EL1L2=2×10-4V , 所以电容器的带电荷量QCUCE=6×10-9 C,由楞次定律可知上极板的电势高,带正电。
故选C
【考点精析】认真审题,首先需要了解楞次定律(楞次定律适用于一般情况的感应电流方向的判定,而右手定则只适用于导线切割磁感线运动的情况,此种情况用右手定则判定比用楞次定律判定简便).

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】质量均为m的两物块A和B之间连接着一个轻质弹簧,其劲度系数为k,现将物块A、B放在水平地面上一斜面的等高处,如图所示,弹簧处于压缩状态,且物体与斜面均能保持静止,已知斜面的倾角为θ,两物块和斜面间的动摩擦因数均为μ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是( )

A.斜面和水平地面间一定有静摩擦力
B.斜面对 A、B组成的系统的静摩擦力的合力为2mgsinθ
C.若将弹簧拿掉,物块有可能发生滑动
D.弹簧的最大压缩量为

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【题目】如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为θ , 上端接有定值电阻R , 匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B.将质量为m的导体棒由静止释放,当速度达到v时开始匀速运动,此时对导体棒施加一平行于导轨向下的拉力,并保持拉力的功率恒为P , 导体棒最终以2v的速度匀速运动.导体棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨和导体棒的电阻,重力加速度为g.下列选项正确的是( )

A.P=mgvsin θ
B.P=3mgvsin θ
C.当导体棒速度达到 时加速度大小为
D.在速度达到2v以后匀速运动的过程中,R上产生的焦耳热等于拉力所做的功

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【题目】下列说法中正确是( )
A.气体对容器壁有压强是气体分子对容器壁频繁碰撞的结果
B.物体温度升高,组成物体的所有分子速率均增大
C.一定质量的理想气体等压膨胀过程中气体一定从外界吸收热量
D.自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的
E.饱和汽压与分子密度有关,与温度无关

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【题目】“蛟龙号”深潜器在某次实验中,从水面开始下潜到最后返回水面的10min内v﹣t图象如图所示,则( )

A.深潜器运动的最大加速度是 m/s2
B.深潜器下潜的最大深度为6.0m
C.在3﹣5min内的平均速度大小为1.0m/s
D.深潜器在6﹣8min内处于失重状态

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【题目】用一根横截面积为S , 电阻率为ρ的硬质导线做成一个半径为r的圆环,ab为圆环的一条直径.如图所示,在ab的左侧存在一个匀强磁场,磁场垂直圆环所在平面,方向如图.磁感应强度大小随时间的变化率 =k(k<0)则( )

A.圆环中产生逆时针方向的感应电流
B.圆环具有收缩的趋势
C.圆环中感应电流的大小为
D.

图中a、b两点间的电势差大小Uab=kπr2

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【题目】三个质量相等的带电微粒(重力不计)以相同的水平速度沿两极板的中心线方向从O点射入,已知上极板带正电,下极板接地,三微粒的运动轨迹如图所示,其中微粒2恰好沿下极板边缘飞出电场,则( )

A.三微粒在电场中的运动时间有t3>t2>t1
B.三微粒所带电荷量有q1>q2=q3
C.三微粒所受电场力有F1=F2>F3
D.飞出电场时微粒2的动能大于微粒3的动能

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【题目】带有 光滑圆弧轨道质量为M的小车静止置于光滑水平面上,如图所示,一质量也为M的小球以速度v0水平冲上小车,到达某一高度后,小球又返回车的左端,则( )

A.小球以后将向左做平抛运动
B.小球将做自由落体运动
C.此过程小球对小车做的功为 Mv02
D.小球在弧形槽上升的最大高度为

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【题目】如图所示装置中,cd杆原来静止.当ab杆做如下哪些运动时,cd杆将向右移动(说明:导体棒切割速度越大,感应电流越大,导体棒匀速切割磁感线时,感应电流恒定)( )

A.向右匀速运动
B.向右加速运动
C.向左加速运动
D.向左匀速运动

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