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7.如图所示,将一个与磁场垂直的正方形单匝线框从匀强磁场中分别以速度v和2v匀速拉出磁场,则两次将线框拉出磁场的过程中(  )
A.线框中电流之比为1:2B.线框中电流之比为1:4
C.拉力大小之比为1:2D.拉力大小之比为1:4

分析 AB、根据电动势的公式E=BLv可分析得知两种情况下的电动势之比,结合欧姆定律可得知电流的比值,从而可判知选项AB的正误.
CD、利用安培力的公式,结合两种情况下的电流的比值以及力的平衡,可得知两种情况下拉力的大小之比,从而得知选项CD的正误.

解答 解:AB、分别以速度v和2v匀速拉出磁场,由E=BLv可知产生的电动势之比为1:2,所以线框中电流之比为1:2,故A正确,B错误.
CD、由于电流值比为1:2,由F=BIL可知,产生的安培力之比为1:2,因是匀速拉出,所以施加的拉力大小之比为1:2,故C正确,D错误
故选:AC

点评 该题考察了感应电动势的计算和安培力的计算方法,是一道较为基础的题,关键是要熟练的掌握这两个公式,同时要注意一题的多变,该题还可以来分析这两种情况下,通过导体横截面的电量的关系以及产生的焦耳热的关系.

练习册系列答案
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17.在“研究平抛物体的运动”的实验时,为什么要要求小球每次都从斜槽上的同一点滚下保证小球每次平抛运动的初速度相等;斜槽是否光滑对实验结果是否有影响没有.(填“有”、“没有”.)

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18.如图甲所示是研究光电效应规律的光电管.用波长λ=0.50 μm的绿光照射阴极K,实验测得流过G表的电流I与AK之间的电势差UAK满足如图乙所示规律,取h=6.63×10-34J•s.结合图象,求:(以下所求结果均保留两位有效数字)
(1)每秒钟阴极发射的光电子数; 
(2)光电子飞出阴极K时的最大动能;
(3)该阴极材料的极限频率.

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15.船以5m/s垂直河岸的速度渡河,水流的速度为4m/s,若河的宽度为100m,试分析和计算:
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2.中国计划在2030年左右实现长征九号运载火箭首飞,从而实现载人登月,假设宇航员记录了登陆舱在月球表面附近做圆周运动的周期T,登陆舱在月球表面着陆后,用弹簧测力计称量一个质量为m的砝码,读数为F.已知引力常量为G.试求:
(1)月球的半径R;
(2)月球的密度ρ;
(3)月球的第一宇宙速度v.

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12.如图,A为太阳系中的天王星,它可视为绕太阳O做轨道半径为R0,周期为T0的匀速圆周运动,天文学家长期观测发现,天王星实际运动的轨道与圆轨道总有一些偏离,且每隔t0时间发生一次最大偏离,形成这种现象的原因可能是天王星外侧还存在一颗未知的行星B,假设行星B与A在同一平面内,且与A的绕行方向相同,它对天王星的万有引力引起天王星轨道的偏离,由此可知推测未知行星的运动轨道半径是(  )
A.R0$\frac{{t}_{0}}{{t}_{0}-T}$B.R0$\sqrt{(\frac{{t}_{0}}{{t}_{0}-{T}_{0}})^{3}}$C.R0$\root{3}{(\frac{{t}_{0}-{T}_{0}}{{t}_{0}})^{2}}$D.R0$\root{3}{(\frac{{t}_{0}}{{t}_{0}-T})^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.如图所示,边长为l的正方形abcd区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,电子从ad的中点M处沿垂直ad的方向射入磁场,恰好从c点射出.已知电子质量为m,带电量为-e,求:
(1)用直尺、圆规和铅笔画出电子的运动轨迹;
(2)电子入射时的速度v大小;
(3)若增大电子的入射速度,试定性判断电子在磁场中的运动时间如何变化.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

16.在“测定金属丝的电阻率”实验中,用螺旋测微器测量金属丝直径时其刻度的位置如图1所示.

(1)从图中可读出金属丝的直径为0.521mm.
(2)在用伏安法测定金属丝的电阻时(金属丝的电阻约为5Ω),除被测金属丝外,还有如下实验器材供选择:
A.直流电源:电动势约12V,内阻很小;
B.电流表A1:量程0~0.6A,内阻约为0.5Ω;
C.电流表A2:量程0~3.0A,内阻约为0.1Ω;
D.电压表V:量程0~3V,内阻约为10kΩ;
E.滑动变阻器R:最大阻值5Ω;
F.开关、导线若干
为了提高实验的测量精度,在可供选择的器材中,应该选用的电流表是A1(填A1,或A2).
(3)根据所选的器材,在图2虚线框中画出完整的实验电路图(要求电阻丝上的电压从零开始变化).

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20.如图所示,跳水运动员从某一峭壁上水平跳出,跳入湖水中,已知运动员的质量m=60kg,初速度v0=10m/s.若经过1s时,速度为v=10$\sqrt{2}$ m/s,则在此过程中,运动员动量的变化量为(g=10m/s2,不计空气阻力)(  )
A.600 kg•m/sB.600$\sqrt{2}$ kg•m/sC.600($\sqrt{2}$-1)kg•m/sD.600($\sqrt{2}$+1)kg•m/s

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