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    如图所示,一个匝数n=100、边长L=0.1m的正方形导线框abcd,以v=1m/s的速度向右匀速进入磁感应强度B=0.5T的匀强磁场,在运动过程中线框平面始终与磁场垂直,已知线框的总电阻R=25Ω。求在进入磁场的整个过程中

   (1)导线中感应电流的大小;

   (2)ab边所受安培力的大小;

   (3)线框中产生的热量。

 




解:

(1)ab边切割磁感线产生的感应电动势   〖3分〗

     导线中的感应电流   〖3分〗

(2)ab边所受安培力   〖4分〗

(3)线框进入磁场的过程中,所用时间   〖2分〗

产生的热量   〖4分〗



练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


如图5-44所示,在半径为R的半球形碗的光滑内表面上,一质量为m的小球以角速度ω在水平面上做匀速圆周运动,则该水平面距离碗底的距离h=_________________。

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下列说法正确的是____.(填正确答案标号。选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分.每选错1个扣3分,最低得分为0分)

A.  光电效应和康普顿效应都说明光具有粒子性

B.  汤姆孙发现了电子,说明原子核有自身的结构

C.  有核能释放的核反应就一定有质量亏损

D.  要使金属发生光电效应,所照射光的频率一定得到达到某一值

E.  一个氢原子从n=3的激发态向基态跃迁时,最多可放出3种不同频率的光子

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下列说法正确的是

A.对黑体辐射的研究表明:随着温度的升高,辐射强度的最大值向波长较长的方向移动

B.电子的衍射图样表明实物粒子也具有波动性

C.β射线是原子核外电子高速运动形成的

D.氢原子从n=3能级跃迁到n=1能级和从n=2能级跃迁到n=1能级,前者跃迁辐射出的光子波长比后者的短

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如图所示,洛伦兹力演示仪由励磁线圈、玻璃泡、电子枪等部分组成。励磁线圈是一对彼此平行的共轴的圆形线圈,它能够在两线圈之间产生匀强磁场。玻璃泡内充有稀薄的气体,电子枪在加速电压下发射电子,电子束通过泡内气体时能够显示出电子运动的径迹。若电子枪垂直磁场方向发射电子,给励磁线圈通电后,能看到电子束的径迹呈圆形。若只增大电子枪的加速电压或励磁线圈中的电流,下列说法正确的是

A.增大电子枪的加速电压,电子束的轨道半径不变

B.增大电子枪的加速电压,电子束的轨道半径变小

C.增大励磁线圈中的电流,电子束的轨道半径不变

D.增大励磁线圈中的电流,电子束的轨道半径变小


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课外探究小组在一次活动中,使用的电热器R上标有“36V、72W”字样,电热器工作时需使用变压器将220V的交变电压进行降压.由于手边只有一个匝数比为 5 : 1 的变压器,不能直接使用.经过讨论后,大家认为可在原线圈上加一个可变电阻进行调节,设计好的电路示意图如图甲所示.当在ab两端间加上如图乙所示的电压后,电热器恰好能正常工作,则下列判断正确的是

A.通过原线圈中的电流为10A

B.将击穿电压为36V的电容器接在副线圈ef两点间可以正常工作  

C.在t = 0.01s时,电压表的示数为0V

D.可变电阻R0上消耗的电功率为l6W

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如图传送带AB之间的距离为L =3.2 m,与水平面间夹角 θ = 37°,传送带沿顺时针方向转动,速度恒为v =2 m/s,在上端A点无初速放置一个质量为m=1kg、大小可视为质点的金属块,它与传送带的动摩擦因数为μ = 0.5,金属块滑离传送带后,经过弯道,沿半径R = 0.4 m的光滑圆轨道做圆周运动,刚好能通过最高点E,已知BD两点的竖直高度差为h = 0.5m (取g=10m/s2) .

求:(1)金属块经过D点时的速度

(2)金属块在BCD弯道上克服摩擦力做的功.

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如图所示,一个边缘带有凹槽的金属圆环,沿其直径装有一根长2L的金属杆AC,可绕通过圆环中心的水平轴O转动。将一根质量不计的长绳一端固定于槽内并将绳绕于圆环槽内,绳子的另一端吊了一个质量为m的物体。圆环的一半处在磁感应强度为B,方向垂直环面向里的匀强磁场中。现将物体由静止释放,若金属圆环和金属杆单位长度的电阻均为R。忽略所有摩擦和空气阻力.

(1)设某一时刻圆环转动的角速度为ω0,且OA边在磁场中,请求出此时金属杆OA产生电动势的大小。

(2)请求出物体在下落中可达到的最大速度。

(3)当物体下落达到最大速度后,金属杆OC段进入磁场时,杆C、O两端电压多大?

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在粗糙程度相同的水平地面上,物块在水平向右的力F作用下由静止开始运动。运动的速度v与时间t的关系如图所示,取g=10m/s2,由图象可知:

A.在2s~4s内,力F=0

B.在0 ~2s内,力F逐渐变小

C.物块与地面间的动摩擦因数=0.2

D. 0—6s内物块运动的总位移为16m

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