【题目】如图甲所示,一个圆形线圈的匝数n=1000,线圈面积S=200 cm2,线圈的电阻r=1 Ω,线圈外接一个阻值R=4 Ω的电阻,把线圈放入一方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中,磁感应强度随时间的变化规律如图1-2-10乙所示.求:
(1)请说明线圈中的电流方向;
(2)前4 s内的感应电动势;
(3)前4 s内通过R的电荷量.
【答案】(1)线圈中的电流方向逆时针;
(2)前4s内的感应电动势1V;
(3)前4s内通过R的电荷量0.8C.
【解析】试题分析:(1)根据楞次定律,即可求解感应电流方向;
(2)根据法拉第电磁感应定律,结合磁感应强度的变化率求出前4s内感应电动势的大小.
(2)根据感应电动势,结合闭合电路欧姆定律、电流的定义式求出通过R的电荷量.
解:(1)根据楞次定律可知,线圈中的电流方向逆时针;
(2)由图象可知前4s内磁感应强度B的变化率
=T/s=0.05T/s
4s内的平均感应电动势 E=nS="1000×0.02×0.05" V="1" V.
(3)电路中的平均感应电流
=,
q=t,
又因为E=n,
所以q=n=1000×C=0.8C.
答:(1)线圈中的电流方向逆时针;
(2)前4s内的感应电动势1V;
(3)前4s内通过R的电荷量0.8C.
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【题目】(14分)如图所示,电阻不计的足够长光滑平行金属导轨与水平面夹角为θ,导轨间距为l,轨道所在平面的正方形区域内存在一有界匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面向上.电阻相同、质量均为m的两根相同金属杆甲和乙放置在导轨上,甲金属杆恰好处在磁场的上边界处,甲、乙相距也为l.在静止释放两金属杆的同时,对甲施加一沿导轨平面且垂直于甲金属杆的外力,使甲在沿导轨向下的运动过程中始终以加速度a=gsinθ做匀加速直线运动,金属杆乙进入磁场时立即做匀速运动.
(1)求金属杆的电阻R;
(2)若从开始释放两金属杆到金属杆乙刚离开磁场的过程中,金属杆乙中所产生的焦耳热为Q,求外力F在此过程中所做的功.
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【题目】如图甲,矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴在匀强磁场中匀速转动,产生的交变电流经理想变压器给负载供电。原线圈两端的交变电压随时间变化的图象如图乙。电压表和电流表均为理想电表,Rt为阻值随温度升高而变小的热敏电阻,R1为定值电阻。则
A. t=0.005s时,电压表读数为0 B. t=0.005s时,穿过线框回路的磁通量为零
C. 金属线框的转速为50r/s D. Rt温度升高时,变压器的输入功率变小
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【题目】如图所示,内壁光滑、截面积不相等的圆柱形汽缸竖直放置,汽缸上、下两部分的横截面积分别为2S和S。在汽缸内有A、B两活塞封闭着一定质量的理想气体,两活塞用一根长为l的细轻杆连接,两活塞导热性能良好,并能在汽缸内无摩擦地移动。已知活塞A的质量是2m,活塞B的质量是m。当外界大气压强为p0、温度为T0时,两活塞静止于如图所示位置。重力加速度为g。
①求此时汽缸内气体的压强。
②若用一竖直向下的拉力作用在B上,使A、B一起由图示位置开始缓慢向下移动的距离,又处于静止状态,求这时汽缸内气体的压强及拉力F的大小。设整个过程中气体温度不变。
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【题目】关于时间和时刻,下列说法中表示时刻的是( )
A. 2012年新年钟声敲响时
B. 校运会100m赛跑的最好成绩是12.8s
C. 一般人的反应时间约为0.8s
D. 卫星绕地球运行的最小周期约为86min
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【题目】质点所受的力F随时间变化的规律如图所示,力的方向始终在一直线上.已知t=0时质点的速度为零.在图中所示的t1、t2、t3和t4各时刻中,哪一时刻质点的动能最大( )
A. t1 B. t2 C. t3 D. t4
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【题目】质量相等的两个质点A、B在拉力作用下从同一地点沿同一直线竖直向上运动的v-t图像如图所示,下列说法正确的是
A. t2时刻两个质点在同一位置
B. 0- t2时间内两质点的平均速度相等
C. 0- t2时间内A质点处于超重状态
D. 在t1- t2时间内质点B的机械能守恒
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【题目】带有光滑圆弧轨道、质量为M的滑车静止置于光滑水平面上,如图所示,一质量为m的小球以速度v0水平冲上滑车,到达某一高度后,小球又返回车的左端.若M=2m,则( )
A. 小球以后将向左做平抛运动
B. 小球将做自由落体运动
C. 此过程中小球对滑车做的功为
D. 小球在弧形槽上升的最大高度为
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【题目】如图所示,两个相同的木块A、B静止在水平面上,它们之间的距离为L,今有一颗子弹以较大的速度依次射穿了A、B,在子弹射出A时,A的速度为vA,子弹穿出B时,B的速度为vB, A、B停止时,它们之间的距离为s,整个过程A、B没有相碰,则( )
A. B.
C. D.
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