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涡流制动是一种利用电磁感应原理工作的新型制动方式,它的基本原理如图甲所示。水平面上固定一块铝板,当一竖直方向的条形磁铁在铝板上方几毫米高度上水平经过时,铝板内感应出的涡流会对磁铁的运动产生阻碍作用。 ...
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高中物理《天津市十二区县重点中学》真题及答案
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制动是利用转向架上的电磁铁和电磁感应体的相对运动引起电涡流产生电磁力而形成制动力
盘形
涡流
动力
电磁
变压器是利用电磁感应原理制成的一种静止的交流设备
10·六盘水发电机是利用电磁感应现象的原理工作的电动机是利用的原理工作的
水轮发电机是利用电磁感应原理工作的
涡街流量计是利用电磁感应原理工作的
物理学基本原理在生产生活中有着广泛应用在下面器件中利用电磁感应原理工作的是
回旋加速器
电磁炉
质谱仪
示波管
【温州中学2017届高三11月选考模拟考试】12分涡流制动是一种利用电磁感应原理工作的新型制动方式它
物理学的基本原理在生产生活中有着广泛应用下面列举的四种器件中利用电磁感应原理工作的是
回旋加速器
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示波器
变压器是利用电磁感应原理工作的
物理学的基本原理在生产生活中有着广泛应用.下面列举的四种器件中利用电磁感应原理工作的是
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物理学的基本原理在生产生活中有着广泛应用下面列举的四种器件中利用电磁感应原理工作的是
回旋加速器
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电磁感应现象在生产生活及科学研究中有着广泛的应用请列举其中利用电磁感应原理工作的器具:①______
电感式轴向位移测量装置是利用电磁感应原理工作的
物理学的基本原理在生产生活中有着广泛应用.在下面器件中利用电磁感应原理工作的是
回旋加速器
电磁炉
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物理学的基本原理在生产生活中有着广泛的应用下面利用电磁感应原理工作的是
红外线电视遥控器
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对下图所示的四幅图的分析正确的是
甲所示的实验说明通电导线周围存在磁感应线
乙所示的实验现象是电动机的工作原理
丙所示的动圈式话筒是利用电磁感应原理工作的
丁所示的动圈式扬声器是利用电磁感应原理工作的
对图1所示的四幅图的分析正确的是
甲所示的实验说明通电导线周围存在磁感应线
乙所示的实验现象是电动机的工作原理
丙所示的动圈式话筒是利用电磁感应原理工作的
丁所示的动圈式扬声器是利用电磁感应原理工作的
变压器是利用电磁感应原理制成的一种静止的交流电磁设备
在常用的五种探伤方法中探伤是利用电磁感应原理
射线
磁粉
涡流
渗透
非接触式测量轴承振动的探头是利用原理工作的
差动感应
涡流效应
差动磁效
电磁感应
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将一质量为m总电阻为R.长为l宽为l0的矩形线框MNPQ静止搁置在水平平行绝缘导轨上平行导轨的间距也为l如图所示线框与导轨之间的动摩擦因数为μ在线框左侧的导轨上有一长为l即aa1=l宽度为l0磁感应强度均为B.的间隔着分布的相同有界匀强磁场相邻的磁场区域间距为dd>l0磁场的边界aa1bb1垂直于导轨磁场的方向竖直向上现用大小为F.的拉力水平向左作用在线框线框恰好能够匀速地穿过磁场区域aa1b1b若当地的重力加速度为g求1线框通过aa1b1b磁场区域时的运动速度2F.作用前MN与aa1之间的距离3线框在通过aa1b1b磁场区域的过程中所生的电热
如图平行正对的两金属圆环
用一根横截面积为S.电阻率为ρ的硬质导线做成一个半径为r的圆环ab为圆环的一条直径如图在ab左侧存在一个匀强磁场磁场垂直圆环所在平面方向如图所示磁感应强度大小随时间的变化率=kk
如图所示矩形导体线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁感线的对称轴OO′匀速转动沿着OO′方向观察线圈沿逆时针方向转动已知匀强磁场的磁感强度为B.线圈匝数为nab边的边长为l1ad边的边长为l2线圈电阻为R.转动的角速度为则当线圈转至图示位置时
如图所示平行导轨置于磁感应强度为B.的匀强磁场中方向向里间距为L.左端电阻为R.其余电阻不计导轨右端接一电容为C.的电容器现有一长2L.的金属棒ab放在导轨上ab以a为轴顺时针以转过90°的过程中通过R.的电量为
如图甲所示P.Q.为水平面内平行放置的金属长直导轨间距为d处在大小为B.方向竖直向下的匀强磁场中.一根质量为m电阻为r的导体棒ef垂直于P.Q.放在导轨上导体棒ef与P.Q.导轨之间的动摩擦因数为μ.质量为M.的正方形金属框abcd边长为L.每边电阻均为r用细线悬挂在竖直平面内ab边水平线框的ab两点通过细导线与导轨相连金属框上半部分处在大小为B.方向垂直框面向里的匀强磁场中下半部分处在大小也为B.方向垂直框面向外的匀强磁场中不计其余电阻和细导线对ab点的作用力.现用一电动机以恒定功率沿导轨方向水平牵引导体棒ef向左运动从导体棒开始运动计时悬挂线框的细线拉力T.随时间的变化如图乙所示求1t0时间以后通过ab边的电流2t0时间以后导体棒ef运动的速度3电动机的牵引力功率P.
如图所示金属棒a从高为h处由静止沿光滑的弧形导轨下滑进入光滑导轨的水平部分导轨的水平部分处于竖直向下的匀强磁场中在水平部分原先静止有另一根金属棒b已知ma=2mmb=m整个水平导轨足够长并处于广阔的匀强磁场中假设金属棒a始终没跟金属棒b相碰重力加速度为g求1金属棒a刚进入水平导轨时的速度2两棒的最终速度3在上述整个过程中两根金属棒和导轨所组成的回路中消耗的电能
如图甲所示MNPQ为间距L.=0.5m足够长的平行导轨NQ⊥MN导轨的电阻均不计导轨平面与水平面间的夹角θ=37°NQ间连接有一个R.=4Ω的电阻有一匀强磁场垂直于导轨平面且方向向上磁感应强度为B.0=1T将一根质量为m=0.05kg的金属棒ab紧靠NQ放置在导轨上且与导轨接触良好现由静止释放金属棒当金属棒滑行至cd处时达到稳定速度已知在此过程中通过金属棒截面的电量q=0.2C且金属棒的加速度a与速度v的关系如图乙所示设金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行取g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8求1金属棒与导轨间的动摩擦因数μ2cd离NQ的距离s3金属棒滑行至cd处的过程中电阻R.上产生的热量4若将金属棒滑行至cd处的时刻记作t=0从此时刻起让磁感应强度逐渐减小为使金属棒中不产生感应电流则磁感应强度B.应怎样随时间t变化写出B.与t的关系式
如图所示在绝缘光滑水平面上有一个边长为L.的单匝正方形线框abcd在外力的作用下以恒定的速率v向右运动进入磁感应强度为B.的有界匀强磁场区域线框被全部拉入磁场的过程中线框平面保持与磁场方向垂直线框的ab边始终平行于磁场的边界已知线框的四个边的电阻值相等均为R.求1在ab边刚进入磁场区域时线框内的电流大小2在ab边刚进入磁场区域时ab边两端的电压3在线框被拉入磁场的整个过程中线框中电流产生的热量
竖直放置的平行金属导轨AB.CD上端接有电阻R.置于磁感应强度为B.的匀强磁场中磁场方向与导轨平面垂直如图所示一质量为m的金属杆ab横跨在平行导轨上且ab与导轨接触良好若ab杆在竖直向上的外力F.作用下匀速上升在不计金属杆ab与导轨电阻不计摩擦的情况下则
将一个半径为1m的匝数为100匝的圆形金属线框置于磁感应强度B.随时间t的变化关系如图乙所示的匀强磁场中线框平面与磁场方向垂直线框总电阻为3.14Ω规定逆着磁场强度的方向看顺时针的方向为感应电流的正方向如图甲所示下列说法中正确的是
如图所示两块水平放置的平行金属板间距为d定值电阻的阻值为R.竖直放置的线圈匝数为n绕制线圈的导线的电阻也为R.其它导线的电阻忽略不计竖直向上的磁场B.穿过线圈在两极板中一个质量为m电荷量为q带正电的油滴恰好处于静止状态则磁场B.的变化情况是
处在非匀强磁场中的闭合金属环从曲面上h高处滚下又沿曲面的另一侧上升到最大高度设环的初速度为零摩擦不计曲面处在图8所示的磁场中则此过程中
如图所示宽度为L.=0.40m的足够长的平行光滑金属导轨固定在绝缘水平面上导轨的一端连接阻值为R.=2.0Ω的电阻导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场磁感应强度大小为B.=0.40T.一根质量为m=0.1kg的导体棒MN放在导轨上与导轨接触良好导轨和导体棒的电阻均可忽略不计现用一平行于导轨的拉力拉动导体棒向右运动当导体棒速度v=0.50m/s时闭合开关S.此时导体棒恰好匀速运动在运动过程中保持导体棒与导轨垂直求1在闭合回路中产生的感应电流的大小2作用在导体棒上的拉力的大小及拉力的功率3闭合开关后当导体棒移动50cm时撤去拉力求整个运动过程中电阻R.上产生的热量
如图所示两根平行金属导轨相距L.上端接有直流电源电源电动势为E.内阻为r导轨的倾斜部分与水平面成θ角水平部分右端与阻值为R.的电阻相连倾斜部分存在垂直斜面向上的匀强磁场水平部分存在垂直水平面向下的匀强磁场两部分磁场的磁感应强度大小相等倾斜导轨与水平导轨光滑连接金属棒a与导轨接触良好质量为m电阻也为R.金属导轨固定不动且电阻不计不计一切摩擦导轨的倾斜部分和水平部分都足够长求1开关闭合时金属棒a恰能处于静止状态求匀强磁场磁感应强度的大小2断开开关从静止释放金属棒a在金属棒a进入水平轨道后电路中产生的最大焦耳热为多少
物理学的基本原理在生产生活中有着广泛应用下面列举的四种器件中利用电磁感应原理工作的是
如图所示在水平地面MN上方空间存在一垂直纸面向里磁感应强度B.=1T的有界匀强磁场区域上边界EF距离地面的高度为H..正方形金属线框abcd的质量m=0.02kg边长L.=0.1mL
如图1-37所示在竖直平面内固定有两条平行的金属导轨abcd导轨处在与导轨平面垂直的匀强磁场中磁感应强度B.=0.80T与导轨相连的电源电动势E.=3.0V内阻r=0.5Ω水平放置的导体棒MN的电阻R.=1.5Ω两端始终与导轨接触良好且能沿导轨无摩擦滑动电路中其他电阻不计当单刀双掷开关S.与1接通时导体棒刚好保持静止状态求1磁场的方向2当开关S.与2接通后导体棒MN在运动过程中单位时间1s内扫过的最大面积设导轨足够长
如图固定在水平面上的U.形金属框上静止放置有一金属杆ab整个装置处于竖直向上的磁场中.当磁感应强度B.均匀减小时杆ab总保持静止则在这一过程中
如图所示相距0.5m足够长的两根光滑导轨与水平面成37°角导轨电阻不计下端连接阻值为2Ω的电阻R.导轨处在磁感应强度B.=2T的匀强磁场中磁场方向垂直导轨平面斜向上abcd为水平金属棒且与导轨接触良好它们的质量均为0.5kg电阻均为2Ωab棒与一绝缘水平细绳相连处于静止状态现让cd棒从静止开始下滑直至与ab相连的细绳刚好被拉断在此过程中电阻R.上产生的热量为0.5J已知细线能承受的最大拉力为5N.求细绳被拉断时g=10m/s2sin37°=0.61ab棒中的电流大小2cd棒的速度大小3cd棒下滑的距离
如图所示固定在水平绝缘平面上足够长的金属导轨不计电阻但表面粗糙导轨左端连接一个电阻R.质量为m的金属棒电阻也不计放在导轨上并与导轨垂直整个装置放在匀强磁场中磁场方向与导轨平面垂直.用水平恒力F.把ab棒从静止起向右拉动的过程中
如图间距为L.的平行金属导轨上有一电阻为r的金属棒ab与导轨接触良好.导轨一端连接电阻R.其它电阻不计磁感应强度为B.金属棒ab以速度v向右作匀速运动则
有一个金属丝圆环圆面积为S.电阻为r放在磁场中让磁感线垂直地穿过圆环所在平面在△t时间内磁感应强度的变化为△B.通过金属丝横截面的电量q与下面哪个量的大小无关
如图足够长的U.型光滑金属导轨平面与水平面成角0<<90°其中MN与PQ平行且间距为L.导轨平面与磁感应强度为B.的匀强磁场垂直导轨电阻不计金属棒由静止开始沿导轨下滑并与两导轨始终保持垂直且良好接触棒接入电路的电阻为R.当流过棒某一横截面的电量为q时棒的速度大小为则金属棒在这一过程中
把导体匀速拉上斜面如图所示不计棒和导轨的电阻且接触面光滑匀强磁场磁感应强度B.垂直框面向上则下列说法正确的是A.拉力做的功等于棒的机械能的增量B.合力对棒做的功等于棒的动能的增量C.拉力与棒受到的磁场力的合力为零D.拉力对棒做的功与棒克服重力做的功之差等于回路中产生电能
如图所示有两根足够长不计电阻相距L.的平行光滑金属导轨cdef与水平面成θ角固定放置底端接一阻值为R.的电阻在轨道平面内有磁感应强度为B.的匀强磁场方向垂直轨道平面斜向上.现有一平行于ce垂直于导轨质量为m电阻不计的金属杆ab在沿轨道平面向上的恒定拉力F.作用下从底端ce由静止沿导轨向上运动当ab杆速度达到稳定后撤去拉力F.最后ab杆又沿轨道匀速回到ce端.已知ab杆向上和向下运动的最大速度相等.求:拉力F.和杆ab最后回到ce端的速度v.
两根足够长的光滑导轨竖直放置间距为L.底端接阻值为R.的电阻.将质量为m的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端金属棒和导轨接触良好.导轨所在平面与磁感应强度为B.的匀强磁场垂直如图所示.除电阻R.外其余电阻不计.现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放则
1老师做了一个物理小实验让学生观察一轻质横杆两侧各固定一金属环横杆绕中心点自由转动老师拿一条形磁铁插向其中一个小环后又取出插向另一个小环同学们看到的现象是A.磁铁插向左环横杆发生转动B.磁铁插向右环横杆发生转动C.无论磁铁插向左环还是右环横杆都不发生转动D.无论磁铁插向左环还是右环横杆都发生转动2空气压缩机在一次压缩过程中活塞对气缸中的气体做功为2.0×105J同时气体的内能增加了1.5×105J.试问此压缩过程中气体填吸收或放出的热量等于J.3如图所示在一个光滑金属框架上垂直放置一根长l=0.4m的金属棒ab其电阻r=0.1Ω.框架左端的电阻R=0.4Ω.垂直框面的匀强磁场的磁感强度B.=0.1T.当用外力使棒ab以速度v=5m/s右移时求ab棒中产生的感应电动势E.及通过ab棒的电流I.分别是多少?.
如图所示两根足够长的直金属导轨MNPQ平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上两导轨间距为L.M.P.两点间接有阻值为R.的电阻一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上并与导轨垂直整套装置处于匀强磁场中磁场方向垂直于斜面向上导轨和金属杆的电阻可忽略让金属杆ab沿导轨由静止开始下滑经过足够长的时间后金属杆达到最大速度vm在这个过程中电阻R.上产生的热为Q.导轨和金属杆接触良好不考虑杆与导轨之间的摩擦力已知重力加速度为g1求磁感应强度的大小2金属杆在加速下滑过程中当速度达到vm时求此时杆的加速度大小
如图甲所示足够长的光滑平行金属导轨MNPQ所在平面与水平面成30°角两导轨的间距l=0.50m一端接有阻值R.=1.0Ω的电阻质量m=0.10kg的金属棒ab置于导轨上与轨道垂直电阻r=0.25Ω整个装置处于磁感应强度B.=1.0T的匀强磁场中磁场方向垂直于导轨平面向下t=0时刻对金属棒施加一平行于导轨向上的外力F.使之由静止开始沿斜面向上运动运动过程中电路中的电流随时间t变化的关系如图乙所示电路中其他部分电阻忽略不计g取10m/s2求14.0s末金属棒ab瞬时速度的大小24.0s末力F.的瞬时功率
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