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一台直流电动机的额定电压为U=110V,电枢的电阻R=0.5Ω,当它正常工作时通过的电流I=20A,若电动机正常运转时间t=1分钟.求:
(1)电流所做的功;
(2)电枢上产生的热量;
(3)电动机输出的机械能.

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如图所示,水平放置的平行板电容器与一恒定的直流电压相连,两极板间距离d=10cm.距下板4cm处有一质量m=0.01g的不带电小球由静止落下.小球和下极板碰撞间带上了q=1.0×10-8C的电荷,反跳的高度为8cm,这时下板所带电量为Q=1.0×10-6C.如果小球和下板碰撞时没有机械能损失(即速度的大小不变),(取g=10m/s2)试求:
(1)该电容器极板间的电场强度多大?
(2)该电容器的电容多大?

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如图所示,有一夹角为θ的金属角架,角架所围区域内存在匀强磁场,磁场的磁感强度为B,方向与角架所在平面垂直,一段直导线ab,从顶角c贴着角架以速度v向右匀速运动.t时刻角架的瞬时感应电动势为
Bv2ttanθ
Bv2ttanθ
;t时间内角架的平均感应电动势为
1
2
Bv2ttanθ
1
2
Bv2ttanθ

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(2013?虹口区一模)如图所示,有一块无限大的原来不带电的金属平板MN,现将一个带电量为+Q的点电荷放置于板右侧的A点,并使金属板接地.已知A点离金属板MN的距离为d,C点在A点和板MN之间,AC⊥MN,且AC长恰为
d
2
.金属平板与电量为+Q的点电荷之间的空间电场分布可类比
等量异种电荷
等量异种电荷
(选填“等量同种电荷”、“等量异种电荷”)之间的电场分布;在C点处的电场强度EC=
40kQ
9d2
40kQ
9d2

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真空中有两个点电荷,它们之间的静电力为F,如果保持它们所带的电荷量不变,将它们之间的距离增大为原来的2倍,则它们之间作用力的大小等于
1
4
1
4
F.

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在“研究回路中感应电动势大小与磁通量变化快慢的关系”实验,得到E-1/△t图线如图1所示.

(1)从观察和分析该实验装置可看出,在实验中,因磁铁相对螺线管位置的变化都
相同
相同
(选填“相同”或“不同”),从而实现了控制
磁通量的变化量
磁通量的变化量
不变.
(2)在得到实验数据之后,计算机得到图2的E与△t的关系,如果横坐标取
1
△t
1
△t
,就可获得如图3所示的图线;并且由图3可得出的实验结论是
在磁通量变化相同的情况下,感应电动势与时间成反比
在磁通量变化相同的情况下,感应电动势与时间成反比

(3)仅将线圈匝数变为原来2倍后重新做实验,在图3上画出实验图线.

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(2013?虹口区一模)如图所示是测量磁感应强度B的一种装置.把一个体积很小的电阻为R、匝数为N、面积为S的测量线圈L放在通电螺线管内待测处,线圈平面与螺线管轴线垂直,将测量线圈跟测量电量的仪器G表串联.当闭合电键K时,G表可测得瞬间流过测量线圈的电量△Q,则:
(1)(多选题)测量磁感应强度B所依据的物理规律是
C
C

(A)法拉第电磁感应定律和焦耳定律
(B)闭合电路欧姆定律和焦耳定律
(C)法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律
(D)法拉第电磁感应定律和楞次定律
(2)用此方法测量通电螺线管内轴线处磁感应强度的表达式为B=
R△Q
NS
R△Q
NS

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(2011?徐州一模)如图所示,50匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小B=
2
10
T的水平匀强磁场中,线框面积S=0.5m2,线框电阻不计.线框绕垂直于磁场的轴OO′以角速度ω=200rad/s匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,副线圈线接入一只“220V,60W”灯泡,且灯泡正常发光,熔断器允许通过的最大电流为10A,下列说法正确的是(  )

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a、b、c三个α粒子由同一点垂直场强方向同时进入偏转电场,其轨迹如图所示,其中b恰好飞出电场,由此可以肯定(  )

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正电子是电子的反粒子,它跟普通电子、电量相等,而电性相反,科学家设想在宇宙的某些部分可能存在完全由反粒子构成的物质——反物质。1997年初和年底,欧洲和美国的科学研究机构先后宣布;他们分别制造出9个和7个反氢原子。这是人类探索反物质的一大进步,你推测反氢原子的结构是                            

       A.一个带正点荷的质子与一个带负电荷的电子构成

       B.一个带负电荷的质子和一个带正电荷的电子构成

       C.由一个不带电的中子与一个带负电荷的电子构成

       D.由一个带负电荷的质子与一个带负电荷的电子构成

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同步练习册答案