利用超导体可以实现磁悬浮,如图是超导磁悬浮的示意图。在水平桌面上有一个周长为L的超导圆环,将一块质量为m的永磁铁从圆环的正上方缓慢下移,由于超导圆环跟磁铁之间有排斥力,结果永磁铁悬浮在超导圆环的正上方h1高处平衡。
(1)若测得圆环a点磁场如图所示,磁感应强度为B1,方向与水平方向成θ1角,问此时超导圆环中电流的大小和方向?
(2)在接下的几周时间内,人们发现永磁铁在缓慢下移。经过较长时间T后,永磁铁的平衡位置在离桌面h2高处。有一种观点认为超导体也有很微小的电阻,只是现在一般仪器无法直接测得,超导圆环内电流的变化造成了永磁铁下移,并设想超导电流随时间缓慢变化的I2-t图,你认为哪张图相对合理,为什么?
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(3)若测得此时a点的磁感应强度变为B2,夹角变为θ2,利用上面你认为相对正确的电流变化图,求出该超导圆环的电阻?
科目:高中物理 来源: 题型:
将阻值为100Ω的电阻丝绕成一个110匝的闭合矩形线圈,让其在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动,产生的感应电动势如图乙所示。则可以判断( )
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A.t=0时刻线圈应转到图甲所示的位置
B.该线圈的转速为100π r/s
C. 穿过线圈的磁通量的最大值为
Wb
D. 线圈转一周所产生的电热为9.68J
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科目:高中物理 来源: 题型:
半径为R的圆形区域内有磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,A、B是磁场边界上的两点,AB是圆的直径,在A点有一粒子源,可以在纸面里沿各个方向向磁场里发射质量为m、电量为q、速度大小为v=
的同种带正电的粒子,若某一粒子在磁场中运动的时间为t=
,忽略粒子间的相互作用,则该粒子从A点射入时,速度与AB间的夹角θ和粒子在磁场中运动的轨道半径r分别为( )
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| A. | r= | B. | r=R | C. | θ=45° | D. | θ=30° |
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如图所示,在一个直立的光滑管内放置一个轻质弹簧,上端O点与管口A的距离为2x0,一个质量为m的小球从管口由静止下落,将弹簧压缩至最低点B,压缩量为x0,不计空气阻力,则正确的是
A.小球运动的最大速度等于
B.弹簧的劲度系数为![]()
C.球运动中最大加速度为g
D.弹簧的最大弹性势能为3mgx0
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有一内阻未知(约20kΩ ~ 60kΩ)、量程(0~ 10V)的直流电压表V.
(1)某同学想通过一个多用表中的欧姆档,直接去测量上述电压表的内阻,该多用表刻度盘上读出电阻刻度中间值为30,欧姆档的选择开关拨至倍率_______挡。先将红、黑表棒短接调零后,选用下图中 方式连接。
(2)在实验中,某同学读出欧姆表的读数为 Ω,这时电压表的读数为 V。请你导出欧姆表电池的电动势为 V.
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某科研单位设计了一空间飞行器,飞行器从地面起飞时,发动机提供的动力方向与水平方向夹角α=60°,使飞行器恰恰与水平方向成θ=30°角的直线斜向右上方由静止开始匀加速飞行,经时间t后,将动力的方向沿逆时针旋转60°同时适当调节其大小,使飞行器依然可以沿原方向匀减速飞行,飞行器所受空气阻力不计,下列说法中正确的是( )
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| A. | 加速时动力的大小等于mg |
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| B. | 加速与减速时的加速度大小之比为2: |
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| C. | 加速与减速过程发生的位移大小之比为1:2 |
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| D. | 减速飞行时间t后速度为零 |
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如图所示,一根轻质细绳跨过定滑轮连接两个小球A、B,它们都穿在一根光滑的竖直杆上,不计细绳与滑轮之间的摩擦,当两球平衡时OA绳与水平方向的夹角为60°,OB绳与水平方向的夹角为30°,则球A、B的质量之比和杆对A、B的弹力之比分别为( )
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| A. |
| B. |
| C. |
| D. |
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将小球从地面以初速度V0竖直向上抛出,运动过程中小球受到的空气阻力大小不变,最终小球又回到地面,以地面为零势能面,则小球( )
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| A. | 上升的最大高度小于 |
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| B. | 上升的时间大于下落的时间 |
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| C. | 上升过程中达到最大高度一半时其动能大于重力势能 |
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| D. | 下降过程中达到最大高度一半时其动能等于重力势能 |
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如图甲所示,间距为d垂直于纸面的两平行板P、Q间存在匀强磁场。取垂直于纸面向里为磁场的正方向,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示。t=0时刻,一质量为m、带电量为+q的粒子(不计重力),以初速度v0由Q板左端靠近板面的位置,沿垂直于磁场且平行于板面的方向射入磁场区。当B0和Ta取某些特定值时,可使t=0时刻入射的粒子经Δt时间恰能垂直打在P板上(不考虑粒子反弹)。上述m、q、d、v0为已知量。
(1)若Δt=
,求B0;
(2)若Δt=
,求粒子在磁场中运动时加速度的大小;
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