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【題目】如圖甲所示,質量m=1kg,邊長ab=1.0m,電阻r=2Ω單匝正方形閉合線圈abcd放置在傾角θ=30°的斜面上,保持靜止狀態.勻強磁場垂直線圈平面向上,磁感應強度B隨時間t變化如圖乙所示,整個線圈都處在磁場中,重力加速度g=10m/s2.求:

(1)t=1s時穿過線圈的磁通量;

(2)4s內線圈中產生的焦耳熱;

(3)t=3.5s時,線圈受到的摩擦力.

【答案】(1)0.1Wb(2)0.01J(3)5N

【解析】(1)根據磁通量定義式,那么時穿過線圈的磁通量:

(2)由法拉第電磁感應定律,結合閉合電路歐姆定律,

那么感應電流,內線圈中產生的感應電流大小,

由圖可知,

依據焦耳定律,則有:

(3)雖然穿過線圈的磁通量變化,線圈中產生感應電流,但因各邊受到安培力,依據矢量的合成法則,則線圈受到的安培力的合力為零,因此時,線圈受到的摩擦力,等于重力沿著斜面的分力,即:

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】火警報警系統原理如圖甲所示,M是一個小型理想變壓器,原副線圈匝數之比n1n2=10:1,接線柱ab接上一個正弦式交變電流,電壓隨時間變化規律如圖乙所示,在變壓器右側部分,R2為用半導體熱敏材料(電阻隨溫度升高而減小)制成的傳感器,R1為一定值電阻.下列說法中正確的是(  )

A. 電壓表示數為22V

B. 此交變電流的方向每秒改變50

C. 當傳感器R2所在處出現火警時,電流表的示數減小

D. 當傳感器R2所在處出現火警時,電壓表的示數減小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,兩根半徑r1m1/4圓弧軌道間距L也為1m,其頂端ab與圓心處等高軌道光滑且電阻不計,在其上端連有一阻值為R的電阻,整個裝置處于輻向磁場中,圓弧軌道所在處的磁感應強度大小均為B,且B=0.5T。將一根長度稍大于L、質量m0.2kg、電阻為R0的金屬棒從軌道頂端ab處由靜止釋放,已知當金屬棒到達如圖所示的cd位置時,金屬棒與軌道圓心連線和水平面夾角θ60°,金屬棒的速度達到最大當金屬棒到達軌道底端ef時,對軌道的壓力為3Ng=10m/s2,求

(1)當金屬棒的速度最大時,流經電阻R的電流大小和方向

(2)金屬棒滑到軌道底端的整個過程中,流經電阻R的電量為0.1π,整個回路中的總電阻為多少?

(3)金屬棒滑到軌道底端的整個過程中,電阻R上產生的熱量為1.2J,則金屬棒的電阻R0多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】一列沿x軸正向傳播的簡諧波,在x1=2.0mx2=12m處的兩質點的振動圖像如圖實線和虛線所示。由圖可知,關于簡諧波的波長和波速有如下一些判斷正確的是( )

A. 波長一定等于4.0m

B. 波長可能等于10m

C. 2sx1=2.0m的質點具有沿y軸負方向的最大速度

D. 最大波速等于5.0m/s

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,一電子以初速度v沿與金屬板平行方向飛入MN極板間,突然發現電子向M板偏轉,若不考慮磁場對電子運動方向的影響,則產生這一現象的原因可能是(  )

A. 開關S閉合瞬間

B. 開關S由閉合后斷開瞬間

C. 開關S是閉合的,變阻器滑片P向右迅速滑動

D. 開關S是閉合的,變阻器滑片P向左迅速滑動

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【題目】甲圖是我國自主研制的200mm離子電推進系統,已經全面應用于我國航天器。離子電推進系統的核心部件為離子推進器,它采用噴出帶電離子的方式實現飛船的姿態和軌道的調整,具有大幅減少推進劑燃料消耗、操控更靈活、定位更精準等優勢。

離子推進器的工作原理如圖乙所示,推進劑氙原子P噴注入腔室C后,被電子槍G射出的電子碰撞而電離,成為帶正電的氙離子。氙離子從腔室C中飄移過柵電極A的速度大小可忽略不計,在柵電極AB之間的電場中加速,并從柵電極B噴出。在加速氙離子的過程中飛船獲得推力。

已知柵電極AB之間的電壓為U,氙離子的質量為m、電荷量為qAB間距為d推進器單位時間內噴射的氙離子數目N

(1)將該離子推進器固定在地面上進行試驗。求:

a. 氙離子經AB之間的電場加速后,通過柵電極B時的速度v的大小,以及離子束的等效電流I

b. 求噴射離子過程中,對推進器產生的反沖作用力大小;

(2)配有推進器的飛船在太空運行時,處于完全失重狀態,為了構建推進器在太空中運作情景,離子推進器可視為放置在光滑的水平地面上。已知推進器的質量為M,且工作時質量保持不變,推進器剛開始運動的極短時間,可認為瞬間噴出N′個離子,即這些離子相對于地面以相同的速度同時噴出。

c. 求噴出時每個離子的速度以及電場力對每個離子做的功;

d. 這一過程中飛船向后移動的距離;

e. 隨著時間的推移,噴出的離子的動能逐漸變大還是變小?簡要說明理由;

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】快樂向前沖節目中有這樣一種項目選手需要借助懸掛在高處的繩飛躍到鴻溝對面的平臺上已知繩與豎直方向夾角為α繩的懸掛點O距平臺的豎直高度為H繩長為L。如果質量為m的選手抓住繩子由靜止開始擺動運動到O點的正下方時松手,做平拋運動,不考慮空氣阻力和繩的質量下列說法正確的是:

A. 選手剛擺到最低點時處于超重狀態

B. 選手剛擺到最低點時所受繩子的拉力為(3-2cosα)mg

C. 若繩與豎直方向夾角仍為αL=H/2時,落點距起點的水平距離最遠

D. 若繩與豎直方向夾角仍為αL=H/3時,落點距起點的水平距離最遠

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】一個半圓形玻璃磚,某橫截面半徑為R的半圓,AB為半圓的直徑,O為圓心,如圖所示。玻璃的折射率為

I 一束平行光垂直射向玻璃磚的下表面,若光線到達上表面后,都能從該表面射出, 則入射光束在AB上的最大寬度為多少?

II一細束光線在O點左側與O相距處垂直于AB從下方入射,求此光線從玻璃磚射出點的位置

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在絕緣光滑水平面上,有一個邊長為的單匝正方形線框,在外力的作用下以恒定的速率向右運動進入磁感應強度為的有界勻強磁場區域.線框被全部拉入磁場的過程中線框平面保持與磁場方向垂直,線框的邊始終平行于磁場的邊界.已知線框的四個邊的電阻值相等,均為.(

A. 線框中的感應電動勢

B. 邊兩端的電壓

C. 在線框被拉入磁場的整個過程中,線框中產生的熱量

D. 維持線框以恒定的速率被拉入磁場的外力大小為

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