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【題目】在如圖甲所示的電路中,螺線管匝數n = 1500匝,橫截面積S = 20 cm2。螺線管導線電阻r = 1.0 ΩR1 = 4.0 Ω,R2 = 5.0 Ω,C = 30 μF。在一段時間內,穿過螺線管的磁場的磁感應強度B按如圖乙所示的規(guī)律變化。求:

(1)螺線管中產生的感應電動勢;

(2)閉合S,電路中的電流穩(wěn)定后,電阻R1的電功率;

(3)S斷開后,流經R2的電量。

【答案】(1)E = 1.2 V ; (2) P = 5.76×10-2 W。(3) Q = 1.8×10-5 C

【解析】試題分析:(1)根據法拉第電磁感應定律: ;

解得:E=4V;

2)根據全電路歐姆定律,有:

根據 P=I2R1

解得:P=064W;

3S斷開后,流經R2的電量即為S閉合時C板上所帶的電量Q

電容器兩端的電壓:U=IR2=2V

流經R2的電量:Q=CU=6×10-5C

練習冊系列答案
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【題目】汽車的質量為4×103kg,額定功率為30kw,運動中阻力大小恒為車重的0.1倍.汽車在水平路面上從靜止開始以8×103N的牽引力出發(fā),g10m/s2

求:(1)經過多長時間汽車達到額定功率?

(2)汽車達到額定功率后保持功率不變,運動中最大速度多大?

(3)汽車加速度為0.6m/s2時速度多大?

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【題目】為了實現人類登陸火星的夢想,近期我國宇航員王躍與俄羅斯宇航員一起進行模擬登火星實驗活動.已知火星半徑是地球半徑的,質量是地球質量的,自轉周期也基本相同.地球表面重力加速度是g,若王躍在地面上能向上跳起的最大高度是h,在忽略自轉影響的條件下,下述分析正確的是(  ).

A. 王躍在火星表面受的萬有引力是在地球表面受萬有引力的

B. 火星表面的重力加速度g

C. 火星第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的

D. 王躍以相同的初速度在火星上起跳時,可跳的最大高度h

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【題目】如圖所示,正方形線框abcd的邊長為l,向右通過寬為L的勻強磁場,且lL,則在線框進入過程中穿過線框的磁通量變化情況是________,感應電流的磁場對磁通量變化起__________作用,線框中感應電流方向是______;在線框移出磁場的過程中穿過線框的磁通量變化情況是________,感應電流的磁場對磁通量變化起________作用,線框中感應電流方向是__________

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【題目】測定壓力變化的電容式傳感器如圖所示,A為固定電極,B為可動電極,組成一個電容大小可變的電容器。可動電極兩端固定,當待測壓力施加在可動電極上時,可動電極發(fā)生形變,從而改變了電容器的電容,F將此電容式傳感器連接到如圖所示的電路中,當待測壓力增大時(

A. 電容器的電容將增加

B. 電阻R中沒有電流

C. 電阻R中有從a流向b的電流

D. 電阻R中有從b流向a的電流

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【題目】甲乙兩個學習小組分別利用單擺測量重力加速度。

甲組同學采用圖甲所示的實驗裝置。該組同學先測量出懸點到小球球心的距離L,然后用秒表測出單擺完成n次全振動所用的時間t。請寫出重力加速度的表達式g=____________(用所測物理量表示)。在測量擺長后,測量周期時,擺球振動過程中懸點O處擺線的固定出現松動,擺長略微變長,這將會導致所測重力加速度的數值_________。(選填偏大”、“偏小不變”)乙組同學在圖甲所示裝置的基礎上再增加一個速度傳感器,如圖乙所示。將擺球拉開一小角度使其做簡諧運動,速度傳感器記錄了擺球振動過程中速度隨時間變化的關系,如圖丙所示的v-t圖線。由圖丙可知,該單擺的周期T=___________s。在多次改變擺線長度測量后,根據實驗數據,利用計算機作出(周期平方-擺長)圖線,并根據圖線擬合得到方程。由此可以得出當地的重力加速度g=___________。(,結果保留3位有效數字)

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【題目】如圖所示,一傾角、長度的固定斜面,其底端與長木板B上表面等高,B靜止在粗糙水平地面上,左端與斜面接觸但不粘連,斜面底端與木板B的上表面接觸處圓滑。一可視為質點的小滑塊A從斜面頂端處由靜止開始下滑,最終A剛好未從木板B上滑下。已知A、B的質量相等,A與斜面的動摩擦因數,AB上表面間的動摩擦因數與地面間的動摩擦因數。求:

(1)當A剛滑上B的上表面時的速度的大小;

(2)木板B的長度L;

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【題目】如圖所示,兩根足夠長的光滑直金屬導軌MN、PQ平行放置在傾角為θ的絕緣斜面上,兩導軌間距為LM、P兩點間接有阻值R的電阻。一根質量為m的均勻直金屬桿ab放在兩導軌上,并與導軌垂直,整套裝置處于磁感應強度為B的勻強磁場中,磁場方向垂直斜面向下。導軌和金屬桿的電阻可忽略。讓ab桿沿導軌由靜止開始下滑,導軌和金屬桿接觸良好。

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