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【题目】如图所示,ab两个闭合正方形线圈用同样的导线制成,匝数均为10匝,边长la3lb,图示区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,且磁感应强度随时间均匀增大,不考虑线圈之间的相互影响,则(  )

A. 两线圈内产生顺时针方向的感应电流

B. ab线圈中感应电动势之比为91

C. ab线圈中感应电流之比为34

D. ab线圈中电功率之比为31

【答案】B

【解析】试题分析:根据楞次定律可知,两线圈内均产生逆时针方向的感应电流,选项A错误;因磁感应强度随时间均匀增大,则,根据法拉第电磁感应定律可知,则,选项B正确;根据,故ab线圈中感应电流之比为3:1,选项C错误;电功率,故ab线圈中电功率之比为27:1,选项D错误;故选B

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,底边bc水平,金属线框的质量为m,电阻为R.在金属线框的下方有一水平方向的匀强磁场区域,MVM′N′是匀强磁场区域的上下边界,并与线框的bc边平行,磁场方向与线框平面垂直.现金属线框从磁场上方某一高度处由静止开始下落,图乙是金属线框由开始下落到完全穿过磁场区域瞬间的速度-时间图象,图象中坐标轴上所标出的字母均为已知量,重力加速度为B,忽略空气阻力.求:

(1)开始时线框bc边距磁场上边界MN的高度H及金属框的边长;

(2)磁场的磁感应强度;

(3)金属线框在整个穿越磁场过程中所产生的热量.

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【题目】如图所示,板长L=10cm,板间距离d=10cm的平行板电容器水平放置,它的左侧有与水平方向成600角斜向右上方的匀强电场,某时刻一质量为m、带电荷量为q的小球由O点静止释放,沿直线OA从电容器的中线水平进入,最后刚好打在电容器的上极板右边缘,OA的距离,求:


(1.)电容器外左侧匀强电场的电场强度E的大小;
(2.)小球刚进入电容器C时的速度的大小;
(3.)电容器C极板间的电压U.

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【题目】把带电荷量的正点电荷从无限远处移到电场中A点,要克服电场力做功,若把该电荷从无限远处移到电场中B点,需克服电场力做功,求:

1A点的电势;

2AB两点的电势差;

3的负电荷由A点移到B点电场力做的功.

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【题目】卫星绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态,物体对支持面几乎没有压力,所以在这种环境中已无法用天平称量物体的质量,假设某同学在这种环境设计了如图所示装置(图中O为光滑的小孔)来间接测量物体的质量:给待测物体一个初速度,使它在桌面上做匀速圆周运动,设航天器中具有基本测量工具

1)物体与桌面间的摩擦力可以忽略不计,原因是_________

2实验时需要测量的物理量是__________

3待测物体质量的表达式为_________

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【题目】某同学利用如图所示的电路描绘小灯泡的伏安特性曲线。在实验中,他将滑动变阻器的滑片从左端匀速滑向右端,发现电流表的指针始终在小角度偏转,而电压表的示数开始时变化很小,但当滑片接近右端时电压表的示数迅速变大。为了便于操作并减小误差,你认为应采取的措施是

A. 换用最大阻值更大的滑动变阻器,将导线aM端移到电流表“3”接线柱上

B. 换用最大阻值更大的滑动变阻器,将导线bN端移到电流表“0.6”接线柱上

C. 换用最大阻值更小的滑动变阻器,将导线aM端移到电流表“3”接线柱上

D. 换用最大阻值更小的滑动变阻器,将导线bN端移到电流表“0.6”接线柱上

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【题目】在真空环境内探测微粒在重力场中能量的简化装置如图所示,P是一个微粒源,能持续水平向右发射质量相同、初速度不同的微粒.高度为h的探测屏AB竖直放置,离P点的水平距离为L,上端AP点的高度差也为h.

(1)若微粒打在探测屏AB的中点,求微粒在空中飞行的时间;

(2)求能被屏探测到的微粒的初速度范围;

(3)若打在探测屏AB两点的微粒的动能相等,求Lh的关系.

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【题目】如图所示,固定的斜面上有一光滑小球,竖直轻弹簧和平行斜面的轻弹簧Q连接小球,小球处于静止状态,列说法正确的是

A. 小球与斜面之间一定有弹力 B. 轻弹簧P一定有弹力

C. 小球只能受2个力 D. 轻弹簧Q不可能处于压缩状态

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法正确的是_________

A.所有的晶体都有规则形状

B.气体的温度升高时,气体分子的平均动能一定增大

C.对于一定质量的理想气体,若气体的压强和体积均不变,则其内能可能增大

D.热力学第二定律表明,能量的转移和转化具有方向性

E.腌制咸菜的过程利用了分子的扩散现象

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