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如图(甲)所示,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于纸面,在纸面内固定一条以O点为圆心、半径为L的圆弧形金属导轨,长也为L的导体棒OA绕O点以角速度ω匀速转动,棒的A端与导轨接触良好,OA、导轨、电阻R构成闭合电路.

(1)试根据法拉第电磁感应定律E=n,证明导体棒产生的感应电动势E=BωL2

(2)某同学设计了一种带有闪烁灯的自行车后轮,如图(乙)所示.车轮与轮轴之间均匀地连接4根金属条,每根金属条中间都串接一个小灯,阻值为R=0.3Ω并保持不变,车轮半径r1=0.4m,轮轴半径可以忽略.车架上固定一个强磁铁,可形成圆心角为θ=60°的扇形匀强磁场区域,磁感应强度B=2.0T,方向如图(乙)所示.若自行车前进时,后轮顺时针转动的角速度恒为ω=10rad/s,不计其它电阻和车轮厚度.求金属条ab进入

磁场时,ab中感应电流的大小和方向.(计算时可不考虑灯泡的大小)


考点:        导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路的欧姆定律;楞次定律.

专题:        电磁感应与电路结合.

分析:  (1)根据法拉第电磁感应定律证明;

(2)根据右手定则判定感应电流的方向,由法拉第电磁感应定律求感应电动势的大小从而得出感应电流的大小;

解答:  解:(1)设金属棒OA在△t时间内扫过的面积为△S,则:

磁通改变量为:

根据法拉第电磁感应定律得到为:

(2)根据右手定则知:ab中的电流方向为b→a,ab相当于电源,电动势:

=1.6V

电路总电阻为:=0.4Ω

通过ab中的电流:=4A

答:(1)证明如上所述;

(2)金属条ab进入磁场时,ab中感应电流的大小4A和方向b→a;

点评:        本题考查了电磁感应和恒定电路的知识,设计问题从容易入手,层层递进,较好地把握了试题的难度和区分度.


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在研究平抛运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格边长l=2.5cm,若小球在平抛运动途中的几个位置如图所示,小球由A到B位置的时间间隔为    s;小球平抛的初速度大小为   m/s;小球在C位置时的速度大小为    m/s.

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下列说法正确的是(     )

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  B.   α粒子散射实验说明原子核内部具有复杂的结构

  C.   原子核发生β衰变生成的新核原子序数增加

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  E.   γ射线是原子核内部发生核反应而释放出的多余的能量

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如图所示,一位同学玩飞镖游戏.圆盘最上端有一P点,飞镖抛出时与P等高,且距离P点为L.当飞镖以初速度v0垂直盘面瞄准P点抛出的同时,圆盘以经过盘心O点的水平轴在竖直平面内匀速转动.忽略空气阻力,重力加速度为g,若飞镖恰好击中P点,则(     )

  A.   飞镖击中P点所需的时间为

  B.   圆盘的半径可能为

  C.   圆盘转动角速度的最小值为

  D.   P点随圆盘转动的线速度可能为

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如图甲所示是由透明材料制成的半圆柱体,一束细光束由真空沿着径向与AB成θ角射入,对射出的折射光线的强度随θ角的变化进行记录,得到的关系如图乙所示,如图丙所示是这种材料制成的器具,左侧是半径为R的半圆,右侧是长为8R,高为2R的长方体,一束单色光从左侧A′点沿半径方向与长边成37°角射入器具.已知光在真空中的传播速度为c,求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8)

①该透明材料的折射率;

②光线至少要经过几次全反射才能穿过器具?并求出穿过器具所用的时间?(必须有必要的计算说明)

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空间存在着沿竖直方向的各处均匀的磁场,将一个不变形的单匝金属圆线圈放入磁场中,如图甲所示,设甲图中线圈中磁感应强度的方向和感应电流的方向为正方向.要想在线圈中产生如图乙所示的感应电流,图丙中能正确表示线圈中磁感应强度随时间变化的图线是( )

A.

B.

C.

D.

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一块砖头长24cm,宽12cm,高6cm.重为20N,将砖平放在水平地面,由一个8N的水平力刚好能够拉动它.现将砖头侧放在水平地面时,要使他水平移动,需要的水平力最小为(  )

   A. 16N           B. 12N               C. 8N               D. 4N

 

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如图所示的两轮以皮带传动,没有打滑,ABC三点的位置关系如图,若r1>r2O1C=r2,则三点的向心加速度的关系为

A.aA=aB=aC                    B.aC>aA>aB

C.aC<aA<aB                    D.aC=aB>aA

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