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【题目】如图甲所示,100匝的圆形线圈面积为1 m2,与水平放置的平行板电容器连接,电容器两板间距离10 cm。圆形线圈内有垂直于圆平面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示(B取向里为正),圆形线圈中感应电动势大小为______V;刚开始对电容器充电时圆形线圈中感应电流的方向为______(填顺时针逆时针); 稳定后,质量10 g的带电粒子恰能静止于电容器两板间某处,粒子的电荷量大小为______Cg10 m/s2

【答案】100 逆时针 1×10-4

【解析】

第一空. 根据法拉第电磁感应定律 ,从图乙可知 ,联立解得:

第二空. 根据楞次定律可知,磁通量向里增加,感应电流磁场向外,根据右手定则判断感应电流为逆时针方向。

第三空. 带电粒子恰能静止于电容器两板间某处,根据平衡条件有 ,通过以上分析板间电压为100V ,板间场强与电压关系: 联立解得:

练习册系列答案
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【题目】倾角为30°的长斜坡上有COB三点,CO=OB=10m,在O点竖直的固定一长10m的直杆AOA端与C点、坡底B点间各连有一光滑的钢绳,且各穿有一钢球(视为质点),将两球从A点由静止开始、同时分别沿两钢绳滑到钢绳末端,如右图所示,则小球在钢绳上滑行的时间tACtAB分别为(取g=10m/s2

A. s4 s B. s 2s

C. 2s2s D. 4ss

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【题目】如图所示,足够长的传送带以速度v1匀速运动,小物块P放在传送带的底端,t=0时刻小物块P在传送带底端具有速度v2.下列描述小物块P的速度随时间变化的图象可能正确的是(

A.

B.

C.

D.

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【题目】一小球从一高为125m的塔顶处做自由落体运动,g10m/s2,:

(1)小球落地时的速度多大?

(2)小球在第3秒内通过的位移是多大?
(3)小球落地前最后2s内的平均速度?

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【题目】如图所示的电路中,三个灯泡L1L2L3的电阻关系为R1R2R3,电感L的直流电阻可忽略,D为理想二极管,电源内阻不计。闭合开关S,电路电流稳定后,再断开开关S,下列说法中正确的是

A. 闭合开关SL1逐渐变亮

B. 闭合开关SL2逐渐变亮

C. 断开开关S前后,L3中有电流且方向相同

D. 断开开关S后,L2立即熄灭,L1L3均逐渐变暗

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【题目】如图所示,匝数N=20、横截面积S=0.04 m2的线圈中有方向竖直向上的匀强磁场B1B1均匀变化;两相互平行、间距为L=0.2m的金属导轨固定在倾角为30°的斜面上;导轨通过开关S与线圈相连。一光滑金属杆放置在靠近导轨上端的MN位置,MN等高,金属杆质量m=0.02 kg,阻值R1=0.2 Ω;导轨底端连接一阻值为R2=0.8 Ω的电阻;导轨所在区域有垂直于斜面向上的匀强磁场B2=0.5 T。闭合S,金属杆恰能静止于斜面的MN位置;断开S,金属杆由MN位置从静止开始向下运动,经过t=0.5 s,下滑通过的距离x=0.6 m。金属导轨光滑且足够长,线圈与导轨的电阻忽略不计。g10 m/s2

1)求B1变化率的大小,并确定B1的变化趋势;

2)金属杆下滑x=0.6 m的过程中,金属杆上产生的焦耳热。

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【题目】8分)某人离公共汽车尾部20m,以速度v向汽车匀速跑过去,与此同时,汽车以1m/s2的加速度从静止启动,作匀加速直线运动.试问,此人的速度v分别为下列数值时,能否追上汽车?如果能,要用多长时间?如果不能,则他与汽车之间的最小距离是多少?

1v = 6m/s 2v = 7m/s

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【题目】光滑斜面长为L,一物体自斜面顶端由静止开始匀加速下滑到底端经历的时间为t,则(  )

A. 物体在 时刻的瞬时速度是

B. 物体全过程的平均速度是

C. 物体到斜面中点时的瞬时速度小于

D. 物体从开始运动到斜面中点经历的时间为

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【题目】如图所示,把重为20N的物体放在粗糙水平平面上并静止,有一个恒力F=10N作用在物体上。物体右端与固定在墙壁上的轻弹簧连接,若物体与地面的最大静摩擦力为12N,则弹簧对物体的弹力(弹簧与平面平行)

A.可以为22N,方向水平向右

B.可以为2N,方向水平向左

C.可以为12N,方向水平向左

D.弹力不可能为零

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