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19.如图所示,在磁感强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中,放有一边长为l的单匝正方形闭合导线框,电阻为R.
(1)当线框从位置Ⅰ(线框平面⊥磁感线)匀速转到位置Ⅱ(线框平面⊥磁感线)的过程中,若角速度为?,则线框中的平均感生电动势E=$\frac{2B{l}^{2}ω}{π}$.
(2)当线框由位置Ⅰ转至位置Ⅲ的过程中,通过导线横截面的感生电量q=$\frac{2B{l}^{2}}{R}$.

分析 (1)根据磁通量的变化量,结合法拉第电磁感应定律求出线框中的平均感应电动势.
(2)根据磁通量的变化量求出平均感应电动势,结合欧姆定律求出平均感应电流,从而通过电流的定义式求出通过导线横截面的电量.

解答 解:(1)根据法拉第电磁感应定律得,$E=\frac{n△Φ}{△t}=\frac{B{l}^{2}}{\frac{\frac{π}{2}}{ω}}$=$\frac{2B{l}^{2}ω}{π}$.
(2)当线框由位置Ⅰ转至位置Ⅲ的过程中,磁通量的变化量为2Bl2
根据闭合电路欧姆定律,则有回路中产生的电流为:$\overline{I}=\frac{\overline{E}}{R}=\frac{2B{l}^{2}}{\frac{π}{ω}R}=\frac{2B{l}^{2}ω}{πR}$,
通过线圈的电荷量为:$q=\overline{I}△t=\frac{2B{l}^{2}ω}{πR}•\frac{π}{ω}=\frac{2B{l}^{2}}{R}$.
故答案为:(1)$\frac{2B{l}^{2}ω}{π}$,(2)$\frac{2B{l}^{2}}{R}$.

点评 本题考查了电磁感应与电路的基本运用,掌握法拉第电磁感应定律和欧姆定律是解决本题的关键,对于电量的经验表达式q=$n\frac{△Φ}{R}$,要牢记,对解答选择、填空有较大的帮助.

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A.物块第一次到达C点时小车的速度为3m/s
B.弹簧压缩时弹性势能的最大值为3J
C.物块第二次到达C点时的速度为零
D.物块第二次到达C后物块与小车相对静止

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,间距为 L、足够长的金属导轨倾斜放在绝缘水平面上(金属导轨的电阻不计),导轨倾角为θ,两根长度均为L的金属杆P、Q垂直放在导轨上,已知 P、Q杆的质量均为 m、电阻均为R,金属杆 P 与导轨间动摩擦因数为 μ,金属杆 Q 光滑.磁感应强度为 B 的匀强磁场垂直于导轨所在平面向下,两根劲度系数均为 k 的相同绝缘轻弹簧,一端固定在导轨的下端,另一端连着金属杆 Q.开始时金属杆 Q 静止,在金属杆 P 的中点作用一平行于导轨向上的恒力,使金属杆 P 由静止开始运动,当金属杆P达到稳定时,弹簧的形变量大小与开始时相同,已知金属杆P开始运动到稳定时,P、Q间增大的距离为d,此过程可以认为Q杆缓慢地移动.求此过程中:
(1)通过金属杆 P 的电荷量;
(2)金属杆 Q 移动的距离;
(3)恒力对杆 P 所做的功.

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7.如图所示,a、b、c是环绕地球圆形轨道上运行的3颗人造卫星,它们的质量关系是ma=mb<mc,则(  )
A.b、c的线速度大小相等,且大于a的线速度
B.b、c的周期相等,且小于a的周期
C.b、c的向心加速度大小相等,且小于a的向心加速度
D.a所需向心力最小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.下列描述错误的是(  )
A.开普勒提出所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆
B.卡文迪许通过实验测出了万有引力常量
C.库仑通过扭秤实验测定了电子的电荷量
D.法拉第首先提出了场的概念

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.研究匀变速直线运动的实验中,如图所示为一次记录小车运动情况的纸带,图中A、B、C、D、E为相邻的计数点,相邻的计数点之间有4个点未标出,设A为计时起点(交流电的频率为50Hz)
(1)由图判断小车做匀加速直线运动;
(2)相邻计数点的时间间隔为0.1s;
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(4)小车的加速度a=13.2m/s2

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B.所有卫星绕地球运动的周期都相同
C.每个卫星与地球间万有引力的方向在它们的连线上
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8.有一束单色光从A穿过B再折向C,如图所示,下面说法中错误的是(  )
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C.光在介质B中的速度最大D.光在介质C中波长最短

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6.在光滑绝缘的水平面上,有一个正三角形abc,顶点a、b、c处分别固定有一个电荷量相等的正点电荷,如图所示,D点为正三角形外接圆的圆心,E、G、H点分别为ab、ac、bc的中点,F点为E点关于c点的对称点,取无限远处的电势为零,下列说法正确的是(  )
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