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如图所示,要使电阻R1上有a→b的感应电流通过,则应发生在(  )
A.合上K时
B.断开K时
C.K合上后,将变阻器R滑动头c向左移动
D.K合上后,将变阻器R滑动头c向右移动
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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,要使电阻R1上有a→b的感应电流通过,则应发生在(  )

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科目:高中物理 来源:不详 题型:多选题

如图所示,要使电阻R1上有a→b的感应电流通过,则应发生在(  )
A.合上K时
B.断开K时
C.K合上后,将变阻器R滑动头c向左移动
D.K合上后,将变阻器R滑动头c向右移动
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科目:高中物理 来源:《第3章 电磁感应》2012年单元测试卷(广州七十一中)(解析版) 题型:选择题

如图所示,要使电阻R1上有a→b的感应电流通过,则应发生在( )

A.合上K时
B.断开K时
C.K合上后,将变阻器R滑动头c向左移动
D.K合上后,将变阻器R滑动头c向右移动

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图2-12所示,要使电阻R1上有a→b的感应电流通过,则应发生在……(  )

图2-12

A.合上K时

B.断开K时

C.K合上后,将变阻器R的滑动头c向左移动

D.K合上后,将变阻器R的滑动头c向右移动

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,现有两阻值相等的定值电阻R1、R2,一个提供恒定电压的电池组,导线若干,试用以上器材,按设计的两种不同方案,分别接在附图中A、B、C、D的接线柱上,使它们各组成一个完整的电路,并使甲、乙两种电路分别都能同时满足以下三项要求:

(1)在接线柱A、C间接入电源.
(2)当电键S断开时,A表的指针偏至某一位置(小于量程的一半).
(3)当电键S接通时,A表的示数为S断开时的两倍.

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科目:高中物理 来源: 题型:

(18分)如图所示,竖直平面内有一半径为r、内阻为R1、粗细均匀的光滑半圆形金属半圆环,在MN处与相距为2r、电阻不计的平行光滑金属轨道MENF相接,EF之间接有电阻R2,已知R1=12RR2=4R。在MN上方及CD下方有水平方向的匀强磁场I和II,磁感应强度大小均为B。现有质量为m、电阻不计的导体棒ab,从半圆环的最高点A处由静止下落,在下落过程中导体棒始终保持水平,与半圆形金属环及轨道接触良好,平行轨道足够长。已知导体棒ab下落r/2时的速度大小为v1,下落到MN处的速度大小为v2

(1)导体棒abA下落r/2时的加速度大小。

(2)导体棒ab进入磁场II后棒中电流大小始终不变,求磁场I和II之间的距离hR2上的电功率P2

(3)若将磁场II的CD边界略微下移,导体棒ab刚进入磁场II时速度大小为v3,要使其在外力F作用下做匀加速直线运动,加速度大小为a,求所加外力F随时间变化的关系式。

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,MNPQ是竖直放置相距1m的光滑平行金属导轨,(导轨足够长,电阻不计),其上方连有R1 = 9Ω的电阻和两块水平放置相距d =20cm的平行金属板,AC,金属板长L =1m,将整个装置放置在如图所示的方向垂直纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度B =1T,现使电阻R2=1Ω的金属棒ab与导轨MNPQ接触,并由静止释放,当其下落h = 10m时恰能匀速运动(运动中ab棒始终保持水平状态,且与导轨接触良好),此时将一质量m1 = 0.45g,带电荷量的微粒放置在AC金属板的正中央,微粒恰好静止,(g=10m/s2,设两板间的电场为匀强电场),求:

(1)微粒带何种电荷?ab棒的质量m2为多少?  

(2)金属棒自静止释放到刚好匀速运动的过程中,损失的机械能为多少?

(3)若使微粒突然获得竖直向下的初速度v0,但运动过程中不能碰到金属板,对初速度v0有何要求?该微粒第一次发生大小为的位移,需多长时间? 

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,竖直平面内有一半径为r、内阻为R1、粗细均匀的光滑半圆形金属球,在MN处与相距为2r、电阻不计的平行光滑金属轨道MENF相接,EF之间接有电阻R2,已知R1=12RR2=4R。在MN上方及CD下方有水平方向的匀强磁场I和II,磁感应强度大小均为B。现有质量为m、电阻不计的导体棒ab,从半圆环的最高点A处由静止下落,在下落过程中导体棒始终保持水平,与半圆形金属环及轨道接触良好,高平行轨道中够长。已知导体棒ab下落r/2时的速度大小为v1,下落到MN处的速度大小为v2

(1)求导体棒abA下落r/2时的加速度大小。

(2)若导体棒ab进入磁场II后棒中电流大小始终不变,求磁场I和II之间的距离hR2上的电功率P2

(3)若将磁场II的CD边界略微下移,导体棒ab刚进入磁场II时速度大小为v3,要使其在外力F作用下做匀加速直线运动,加速度大小为a,求所加外力F随时间变化的关系式。

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,竖直平面内有一半径为r、内阻为R1、粗细均匀的光滑半圆形金属环球,在M、N处与相距为2r、电阻不计的平行光滑金属轨道ME、NF相接,EF之间接有电阻R2,已知R1=12R,R2=4R。在MN上方及CD下方有水平方向的匀强磁场I和II,磁感应强度大小均为B。现有质量为m、电阻不计的导体棒ab,从半圆环的最高点A处由静止下落,在下落过程中导体棒始终保持水平,与半圆形金属环及轨道接触良好,且平行轨道足够长。已知导体棒ab下落r/2时的速度大小为v1,下落到MN处的速度大小为v2。

(1)求导体棒ab从A下落到r/2时的加速度大小。

(2)若导体棒ab进入磁场II后棒中电流大小始终不变,求磁场I和II之间的距离h和R2上的电功率P2。

(3)若将磁场II的CD边界略微下移,导体棒ab刚进入磁场II时速度大小v3,要使其在外力F作用下做匀加速直线运动,加速度大小为a,求所加外力F随时间变化的关系式

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,竖直平面内有一半径为r、内阻为R1、粗细均匀的光滑半圆形金属环球,在MN处与相距为2r、电阻不计的平行光滑金属轨道MENF相接,EF之间接有电阻R2,已知R1=12RR2=4R。在MN上方及CD下方有水平方向的匀强磁场I和II,磁感应强度大小均为B。现有质量为m、电阻不计的导体棒ab,从半圆环的最高点A处由静止下落,在下落过程中导体棒始终保持水平,与半圆形金属环及轨道接触良好,且平行轨道足够长。已知导体棒ab下落r/2时的速度大小为v1,下落到MN处的速度大小为v2

(1)求导体棒abA下落到r/2时的加速度大小。(6分)

(2)若导体棒ab进入磁场II后棒中电流大小始终不变,求磁场I和II之间的距离hR2上的电功率P2。(7分)

(3)若将磁场II的CD边界略微下移,导体棒ab刚进入磁场II时速度大小为v3,要使其在外力F作用下做匀加速直线运动,加速度大小为a,求所加外力F随时间变化的关系式。(7分)

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