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16.在半径为R的圆内存在垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度为B=kt+B0(B0及k均为常量且k>0),在磁场内有一个圆内接的正方形均匀导线框,总电阻为R0,在上、下两边的中点a、b引出两根导线,其电路如图所示,R1为定值电阻,其阻值为$\frac{{R}_{0}}{2}$,R2为滑动变阻器,其最大阻值为R0,滑片置于变阻器的中点:为理想电压表,平行板电容器的电容为C;L为灯泡,其电阻为R0,若不考虑正方形导线框的形变,则(  )
A.若电压表的实数为U,则电源电动势为2U
B.a、b两点之间的电压为Uab=$\frac{9}{7}$kR2
C.若滑片P位置不变,则灯泡的功率为$\frac{64{k}^{2}{R}^{4}}{49{R}_{0}}$
D.若滑片P位置不变,则电容器极板上的电荷量$\frac{4}{7}$kCR2

分析 根据法拉第电磁感应定律,求得感应电动势大小,再结合闭合电路欧姆定律,求得感应电流,及由串并联电阻的特征,即可求解ABC选项,最后根据Q=CU,即可求解电容器的电荷量.

解答 解:A、由题意可知,外电阻R=$\frac{\frac{{R}_{0}}{2}{R}_{0}}{\frac{{R}_{0}}{2}+{R}_{0}}$=$\frac{{R}_{0}}{3}$,而内阻r=$\frac{\frac{{R}_{0}}{2}}{2}$=$\frac{{R}_{0}}{4}$;若电压表的示数为U,则电源电动势为$\frac{7}{4}U$,故A错误;
B、根据法拉第电磁感应定律,则有:E=$\frac{△B}{△t}S$=k($\sqrt{2}R$)2=2kR2;那么a、b两点之间的电压为Uab=$\frac{E}{R+r}R$=$\frac{2k{R}^{2}}{\frac{7}{12}{R}_{0}}×\frac{{R}_{0}}{3}$=$\frac{8}{7}$kR2,故B错误;
C、若滑片P位置不变,则灯泡的功率为P=$\frac{{U}^{2}}{{R}_{0}}$=$\frac{64{k}^{2}{R}^{4}}{49{R}_{0}}$,故C正确;
D、若滑片P位置不变,则电容器极板上的电荷量Q=CU=$\frac{8}{7}$kCR2,故D错误;
故选:C.

点评 考查法拉第电磁感应定律与闭合电路欧姆定律的应用,掌握求解a、b两点之间的电压方法,注意电容器的电量表达式,及功率的公式.

练习册系列答案
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(1)在导轨、导体棒和电阻组成的闭合回路中产生的感应电流.
(2)作用在导体棒上的拉力大小.
(3)在导体棒移动30cm的过程中,电阻R上产生的热量.

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A.由0到t0时间内逐渐减小
B.由0到t0时间内逐渐增大
C.由t0到t时间内逐渐增大
D.由t0到t时间内两杆靠近,细线中的张力消失

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11.如图所示,光滑$\frac{1}{4}$圆弧轨道与长为L=4.84m的水平传送带BC相切于B,传送带以v=2m/s的速度匀速向右传动.一质量为m=2kg的小滑块从轨道最高点A由静止开始释放.整个装置放在风洞实验室中,小滑块始终受到大小为F=6N、水平向左的恒定风力的作用.当小滑块运动到B点时的速度大小为v0=6m/s,当它滑过B后,立即将圆弧轨道撤去.已知滑块与传送带间的动摩擦因数为μ=0.1,取重力加速度g=10m/s2
(1)求圆弧轨道的半径和小滑块经过B点时对轨道的压力大小;
(2)小滑块最终从哪边离开传送带?求它在传送带上运动的总时间;
(3)求滑块在传送带上运动的过程中,系统产生的摩擦热量.

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1.某学习小组设计了一种粗测小物体质量的方法,使用的器材有细绳、硬纸板、支架、刻度尺、铅笔、白纸、自制小滑轮,已知质量的小物块和若干待测小物体等.
简化的实验装置如图所示,在A点固定一根细绳AP,以A为圆心,AP为半径描出圆弧CD,直线AC水平,AD竖直,在点B固定小滑轮,一根细绳绕过小滑轮,一端悬挂小物块(质量m0已知),另一端连接绳端P点,在结点P悬挂不同质量的待测小物体m,平衡时结点P处在圆弧CD上不同的位置,利用学过的物理知识,可求出结点P在圆弧CD上不同的位置时对应的待测物体的质量值m,并标在CD弧上.
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B.直线AD为等势线
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