一个面积S=4×10-2 m2、匝数n=100匝的线圈,放在匀强磁场中,磁场方向垂直平面,磁感应强度的大小随时间变化规律如图所示,由图可知( )
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A.在开始2 s内穿过线圈的磁通量的变化率大小等于0.08 Wb/s
B.在开始2 s内穿过线圈的磁通量的变化量等于零
C.在开始2 s内线圈中产生的感应电动势等于8 V
D.在第3 s末感应电动势为零
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如图所示,无限大磁场的方向垂直于纸面向里,A图中线圈在纸面内由小变大(由图中实线矩形变成虚线矩形),B图中线圈正绕a点在平面内旋转,C图与D图中线圈正绕OO′轴转动,则线圈中不能产生感应电流的是
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薄铝板将同一匀强磁场分成Ⅰ、Ⅱ两个区域,高速带电粒子可穿过铝板一次,在两个区域运动的轨迹如图,半径R1>R2,假定穿过铝板前后粒子电量保持不变,则该粒子( )
A.带正电![]()
B.在Ⅰ、Ⅱ区域的运动速度相同
C.在Ⅰ、Ⅱ区域的运动时间相同
D.从区域Ⅰ穿过铝板运动到区域Ⅱ
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如图,通电导线MN与单匝矩形线圈abcd共面,位置靠近ab且相互绝缘.当MN中电流突然减小时 ,线圈所受安培力的合力方向( )
A.向左 B.向右
C.垂直纸面向外 D.垂直纸面向里
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两根平行的金属导轨相距L1=1 m,与水平方向成θ=30°角倾斜放置,如图甲所示,其上端连接阻值R=1.5 Ω的电阻,另有一根质量m=0.2 kg、电阻r=0.5 Ω的金属棒ab放在两根导轨上,距离上端L2=4 m,棒与导轨垂直并接触良好,导轨电阻不计,因有摩擦力作用,金属棒处于静止状态.现在
垂直导轨面加上从零均匀增强的磁场,磁感应强度的变化规律如图乙所示,已知在t=2 s时棒与导轨间的摩擦力刚好为零(g取10 m/s2),则在棒发生滑动之前:
(1)试讨论所加磁场的方向并确定电路中的感应电流是变化的还是恒定的.
(2)t=2 s时,磁感应强度B为多大?
(3)假如t=3 s时棒刚要发生滑动,则棒与导轨间最大静摩擦力多大?
(4)从t=0到t=3 s
内,电阻R上产生的电热有多少?
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如图所示,两根半径为r光滑的
圆弧轨道间距为L,电阻不计,在其上端连有一阻值为R0的电阻,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.现有一根长度稍大于L、质量为m、电阻为R的金属棒从轨道的顶端PQ处开始下滑,到达轨道底端MN时对轨道的压力为2mg,求:
(1)棒到达最低点时电阻R0两端的电压;
(2)棒下滑过程中R0产生的热量;
(3)棒下滑过程中通过R0的电量.
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在“测定金
属的电阻率”的实验中,用米尺测得金属丝的长度L=0.810 m,用螺旋测微器测得金属丝直径如图甲所示.金属丝的电阻约几欧姆,先用伏安法测出金属丝的电阻,然后根据电阻定律计算出该金属材料的电阻率.
(1)从图甲中读出金属丝的直径为________ mm.
(2)某同学先用多用电表的欧姆挡粗测金属丝的电阻,他首先进行了机械调零,然后将选择开关打到“×1 Ω”挡,电阻调零后,将红黑表笔接触金属丝的两端时,欧姆表的指针如图乙所示,则其读数为__________ Ω;
(3)在用伏安法测定金属丝的电阻时,除被测电阻丝外,还有如下供选择的实验器材:
A.直流电源:电动势约4.5 V,内阻很小;
B.电流表
:量程0.6 A,内阻约0.125 Ω;
C.电流表
:量程3.0 A,内阻约0.025 Ω;
D.电压表
:量程3 V,内阻约3 kΩ;
E.滑动变阻器R1:最大阻值20 Ω;
F.滑动变阻器R2:最大阻值100 Ω;
G.开关、导线等.
在可供选择的器材中,应该选用的电流表是______,应该选用的滑动变阻器是________.(填字母序号)
(4)根据所选器材,将图丙
的实物电路图的连线补充完整(要求闭合开关后,滑动变阻器的滑动片滑至最右端时电阻丝两端电压最小).
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如图所示
,一质量M=3.0 kg的长方体木板B放在光滑水平地面上,在其右端放一质量m=1.0 kg的小木块A.现以地面为参照系,给A和B以大小均为4.0 m/s,方向相反的初速度,使A开始向左运动,B开始向右运动,但最后A并没有滑离木板B.站在地面的观察者看到在一段时间内小木块A正在做加速运动,则在这段时间内的某
时刻木板B相对地面的速度大
小可能是( )
A.2.4 m/s B.2.8 m/s
C.3.0 m/s D.1.8 m/s
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“星跳水立方”节目中,某明星从跳板处以初速度为零往下跳的过程中,其速度—时间图象如图所示,则
下列说法正确的是( )
A.跳板距离水面的高度为10
m
B.该明星在水中的加速度大于他在空中的加速度
C.该明星在水中受到的阻力有可能小于他的重力
D.该明星在整个下跳过程中的平均速度是5 m/s
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