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一个电热器接在10 V的直流电源上,消耗的功率是P,当把它接到一正弦波形交流电源上时,消耗的功率是P/4,则该交流电源的电压的最大值是…(  )

A.5 V   B.7.07 V   C.10 V   D.14.14 V

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测电笔中的氖管起辉电压为86.6 V,把它接到70.7 V、50 Hz的余弦交流电源上,则氖管(  )

A.不能发光

B.能发光,每秒发光50次

C.能发光,每秒发光100次

D.增大电源电压,每次发光时间减少

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交变电压的瞬时值u=Umsin100πt,当t=1/600 s时,u=5V,则用电压表测电压,电压表上看到的读数为(  )

A.5V            B.5 V

C.10V            D.10 V

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矩形线圈绕垂直于匀强磁场的对称轴做匀速转动,当线圈通过中性面时,则(  )

A.线圈平面与磁场方向垂直

B.线圈中的感应电动势的方向将发生变化

C.通过线圈的磁通量达到最大值

D.通过线圈的磁通量的变化率达到最大值

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图2-24是导轨式电磁炮实验装置示意图.两根平行长直金属导轨沿水平方向固定,其间安放金属滑块(即实验用弹丸).滑块可沿导轨无摩擦滑行,且始终与导轨保持良好接触.电源提供的强大电流从一根导轨流入,经过滑块,再从另一导轨流回电源.滑块被导轨中的电流形成的磁场推动而发射.在发射过程中,该磁场在滑块所在位置始终可以简化为匀强磁场,方向垂直于纸面,其强度与电流的关系为B=kI,比例常量k=2.5×10 -6 T/A.

已知两导轨内侧间距l=1.5 cm,滑块的质量m=30 g,滑块沿导轨滑行5 m后获得的发射速度v=3.0 km/s(此过程视为匀加速运动).

图2-24

(1)求发射过程中电源提供的电流强度.

(2)若电源输出的能量有4%转换为滑块的动能,则发射过程中电源的输出功率和输出电压各是多大?

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如图2-23所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距1 m,导轨平面与水平面成θ=37°角,下端连接阻值为R的电阻.匀强磁场方向与导轨平面垂直.质量为0.2 kg、电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为0.25.

图2-23

(1)求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小;

(2)当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R消耗的功率为8 W,求该速度的大小;

(3)在上问中,若R=2 Ω,金属棒中的电流方向由a到b,求磁感应强度的大小与方向.(g=10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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如图2-22所示,电动机牵引一根原来静止的长L=1m、质量m=0.1 kg的导体棒AB,其电阻R=1 Ω.导体棒架在竖直放置的框架上,一磁场磁感应强度B=1 T,方向垂直框架平面.当导体棒上升h=3.8 m时获得稳定的速度,导体产生的热量为2 J.电动机牵引棒时,电压表、电流表的示数分别为7 V、1 A.电动机内阻r=1 Ω.不计框架电阻及一切摩擦,取g=10 m/s2.求:

图2-22

(1)棒能达到的稳定速度是多大?

(2)棒从静止达到稳定速度所需的时间是多少?

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如图2-21所示的C为平行板电容器,板间距离为d,金属棒ab垂直放于平行导轨上,可沿导轨在磁场中平动,要使电容器上板带正电,下板带负电.则ab应向_____________(“左”或“右”)平动.若金属棒ab电阻为R,其他电阻不计,导轨间距离为L,要使板间质量为m,带电荷量为-q的油滴悬浮不动,金属棒ab运动的速度应为_____________.

图2-21

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如图2-20所示,两根相距为L的竖直平行金属导轨位于匀强磁场中,磁感应强度为B,导轨电阻不计,另两根与光滑轨道接触的金属杆质量均为m,电阻均为R,若要使cd杆恰好平衡,且静止不动,则ab杆应_____________(填“向上”或“向下”)匀速运动,速度大小是_____________,需对ab杆所加外力的大小为_____________.

图2-20

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如图2-19所示是一演示实验的电路图.图中L是一带铁芯的线圈,A是一灯泡.起初,开关处于闭合状态,电路是接通的.现将开关断开,则在开关断开的瞬间,通过灯泡A的电流方向是从_____________端经灯泡到_____________端.这个实验是用来演示_____________现象的.

图2-19

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同步练习册答案