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【题目】如图所示,面积为0.2m2的100匝线圈处在匀强磁场中,磁场方向垂直于线圈平面,已知磁感应强度随时间变化的规律为B=(2+0.2t)T,定值电阻R1=6Ω,线圈电阻R2=4Ω,求:

(1)回路中的感应电动势大小;
(2)回路中电流的大小和方向;
(3)a、b两点间的电势差.

【答案】
(1)解:根据法拉第电磁感应定律,则有:E=N =100×0.2×0.2=4V;

答:回路中的感应电动势大小4V;


(2)解:根据楞次定律,垂直向里的磁通量增加,则电流方向是逆时针方向;

依据闭合电路欧姆定律,则有:I= = =0.4A

答:回路中电流的大小0.4A和逆时针方向;


(3)解:根据欧姆定律,则有:Uab=IR=0.4×6=2.4V;

答:a、b两点间的电势差2.4V.


【解析】线圈平面垂直处于匀强磁场中,当磁感应强度随着时间均匀变化时,线圈中的磁通量发生变化,从而导致出现感应电动势,产生感应电流.

由楞次定律可确定感应电流方向,由法拉第电磁感应定律可求出感应电动势大小,再由闭合电路欧姆定律求得感应电流大小,最后根据部分电路欧姆定律,求得a、b两点间电势差.

【考点精析】关于本题考查的电磁感应与电路,需要了解用法拉第电磁感应定律和楞次定律确定感应电动势的大小和方向;画等效电路;运用全电路欧姆定律,串并联电路性质,电功率等公式联立求解才能得出正确答案.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学尝试用橡皮筋等器材探究力的平行四边形定则,他找到两条相同的橡皮筋(遵循胡克定律),一个小重物、刻度尺、三角板、铅笔、细绳、白纸、钉子,设计了如下实验: 将两橡皮筋的一端用细绳系在一起,形成结点O,并在此端系一细绳c,绳c下端挂一重物,两橡皮筋的另一端分别系上细绳套a,b。

①先用一条橡皮筋将重物挂在竖直墙的钉子A上,如图(甲)所示,作好记录,

②再用两条橡皮筋把重物挂起,a,b细绳套分别挂在钉子A和钉子B上,如图(乙)所示。

(1)为完成实验,下述操作中必需的是__________.

A.两橡皮筋的另一端连接的细绳套a,b长度要相同

B.要测量橡皮筋的原长

C.要测量图(甲)和图(乙)中橡皮筋的长度

D.要记录图(甲)中结点O的位置及过结点O的竖直方向

E.要记录图(乙)中结点O的位置及过结点O的竖直方向

(2)在正确完成上述操作后,一同学决定以实验中橡皮筋拉长时的长度代表力的大小,作平行四边形进行验证, 步骤②操作中遗漏的内容是__________

(3)在作图时,你认为图中___________ (选填“甲”或“乙”)是正确的。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在杂技表演中,猴子沿竖直杆向上做初速度为零、加速度为的匀加速运动,同时人顶着直杆以速度v0水平匀速移动,经过时间t,猴子沿杆向上移动的高度为h,人顶杆沿水平地面移动的距离为,如图所示。关于猴子的运动情况,下列说法中正确的是( )

A. 相对地面的运动轨迹为直线

B. 相对地面做匀变速曲线运动

C. t时刻猴子对地速度的大小为v0

D. t时间内猴子对地的位移大小为

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【题目】如图所示,放在粗糙的固定斜面上的物块A和悬挂的物体B均处于静止状态.轻绳AO绕过光滑的定滑轮与轻弹簧的右端及轻绳BO的上端连接于O点,轻弹簧中轴线沿水平方向,轻绳的OC段与竖直方向的夹角θ=53°,斜面倾角α=37°,物块AB的质量分别为mA=5kgmB=1.5kg,弹簧的劲度系数k=500N/m,(sin37°=0.6cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2),求:

1)弹簧的伸长量x

2)物块A受到的摩擦力.

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【题目】如图所示,在矩形区域abcd内充满垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.在ad边中点O的粒子源,在t=0时刻垂直于磁场发射出大量的同种带电粒子,所有粒子的初速度大小相同,方向与Od的夹角分布在0~180°范围内.已知沿Od方向发射的粒子在t=t0时刻刚好从磁场边界cd上的p点离开磁场,ab=1.5L,bc= L,粒子在磁场中做圆周运动的半径R=L,不计粒子的重力和粒子间的相互作用,求:

(1)粒子在磁场中的运动周期T;
(2)粒子的比荷
(3)粒子在磁场中运动的最长时间.

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【题目】如图所示,质量为m的木块被水平推力压着,静止在竖直墙壁上,木块和墙壁的动摩擦因素为μ,当推力F的大小增加到2F时,则(  )

A. 木块所受墙面的弹力增加到原来的2

B. 木块所受墙面的最大摩擦力增加到原来的2

C. 墙面受到木块的摩擦力大小为mg,方向向下

D. 木块所受墙面的摩擦力不变,大小为μmg

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【题目】如图所示,两条相距为L的光滑平行金属导轨位于水平面(纸面),其左端接一阻值为R的电阻,导轨平面与磁感应强度大小为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计。金属棒ab垂直导轨放置并接触良好,接入电路的电阻也为R。若给棒以平行导轨向右的初速度v0,当流过棒截面的电荷量为q,棒的速度减为零,此过程中棒发生的位移为x。则在这一过程中

A. 当流过棒的电荷为,棒的速度为

B. 当棒发生位移为,棒的速度为

C. 在流过棒的电荷量q/2的过程中,棒释放的热量为

D. 定值电阻R释放的热量为

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【题目】如图示,在正交的匀强电场和磁场的区域内(磁场水平向内),有一离子恰能沿直线飞过此区域(不计离子重力)( )

A.若离子带正电,E方向应向上
B.若离子带负电,E方向应向上
C.若离子带正电,E方向应向下
D.若离子带负电,E方向应向下

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【题目】如图所示,用一块长L=1.0m的木板在墙和水平地面间架设斜面,斜面与水平地面的倾角θ可在0~60°间调节后固定.将质量m=0.2kg的小物块从斜面顶端静止释放,物块与斜面间的动摩擦因数μ1=0.05,物块与水平地面间的动摩擦因数μ2=0.8,忽略物块在斜面与水平地面交接处的能量损失.(已知重力加速度g=10m/s2;sin37°=0.6,cos37°=0.8最大静摩擦力等于滑动摩擦力)

(1)当θ角增大到多少时,物块恰能从斜面开始下滑;(用正切值表示)
(2)当θ角增大到37°时,物块沿斜面下滑时的加速度为多大?
(3)当θ角增大到多大时,物块停止时与墙面的距离最大,求此最大距离xm

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