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有一个1000匝的线圈,在0.4s内穿过它的磁通量从0.02Wb增加到0.08Wb,则线圈中的感应电动势大小为____V.;如果线圈的电阻是10Ω,把它跟一个电阻是990Ω的电热器串联组成闭合电路时,...
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高中物理《福建省清流一中2013-2014学年高二下学期第二阶段考试物理试题含答案》真题及答案
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一个100匝的线圈在0.2s内穿过它的磁通量从0.02Wb增加到0.05Wb.线圈中的感应电动势
在竖直方向的磁场中有一个共有100匝的闭合矩形线圈水平放置总电阻为10Ω在0.02s时间内穿过线圈的
有一个100匝的线圈总电阻为10在0.2S内垂直穿过线圈平面的磁通量从0.02Wb均匀增加到0.1W
在一个50匝的线圈里0.4s内穿过它的磁通量由零均匀增加到0.02Wb其感应电动势为
0.5V
1.5V
2.5V
3.5V
一个300匝的线圈穿过它的磁通量在0.01s内由6×10-2Wb均匀地减小到3×10-2WB.求线圈
一个匝数n=100匝的线圈放在磁场中线圈平面与磁场垂直穿过线圈的磁通量随时间变化的图象如图所示求1从
一个300匝的线圈穿过它的磁通量在0.03s内由6×10-2Wb均匀地增大到9×10-2Wb求线圈中
有一个100匝的线圈在0.4s内穿过它的磁通量从0.01Wb均匀增加到0.02Wb. 1求磁通量
把一个面积为6×10-2m2的单匝矩形线圈放在磁感应强度为4×10-2T的匀强磁场中当线圈平面与磁场
一个200匝面积200cm2的圆线圈放在一匀强磁场中若磁场的方向与线圈平面垂直现让磁感强度在0.05
有一个1000匝的线圈在4s内穿过它的磁通量从0.1Wb均匀增加到0.3Wb求线圈中的感应电动势
一个100匝的线圈在0.4s内穿过它的磁通量从0.02Wb均匀增加到0.08Wb求1线圈中磁通量的变
一个20匝的线圈在0.5s内穿过它的磁通量由0.8Wb增到1.4Wb则这段时间内线圈中产生的感应电动
一个l0匝的闭合线圈在0.4s内穿过它的磁通量从0.02Wb均匀增加到0.08Wb则线圈中总的磁通
如图所示的线圈有100匝穿过线圈的磁通量为0.04Wb匀强磁场的方向向左垂直于线圈的截面现将磁场方向
匀强磁场的磁感线与线圈平面成角穿过此线圈的磁通量为线圈面积为S那么该磁场的磁感应强度B=若线圈有10
有一个1000匝的线圈在0.4s内通过它的磁通量从0.01W.b增加到0.09W.b1求线圈中的感应
有一个1000匝的线圈在0.4s内通过它的磁通量从0.02Wb增加到0.10Wb则线圈中的感应电动势
一个300匝的线圈穿过它的磁通量在003s内由6×10﹣2Wb均匀地增大到9×10﹣2Wb.求线圈中
有一个100匝的线圈在0.4s内穿过它的磁通量从0.02wb均匀增加到0.14wb线圈中的感应电动势
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如图甲固定在光滑水平面上的正三角形金属线框匝数n=20总电阻R=2.5Ω边长L=0.3m处在两个半径均为r=L/3的圆形匀强磁场区域中线框顶点与右侧圆中心重合线框底边中点与左侧圆中心重合磁感应强度B.1垂直水平面向外大小不变B.2垂直水平面向里大小随时间变化B.1B.2的值如图乙所示π取3
如图所示相距为d的两水平虚线p1p2表示方向垂直纸面向里的匀强磁场的上下边界磁场的磁感应强度为B.正方形线框abcd的边长为L.L.
如图所示一矩形金属框架与水平面成=37°角宽L=0.4m上下两端各有一个电阻R0=2Ω框架的其他部分电阻不计框架足够长垂直于金属框平面的方向有一向上的匀强磁场磁感应强度B.=1.0T.ab为金属杆与框架良好接触其质量m=0.1Kg电阻r=1.0Ω杆与框架的动摩擦因数μ=0.5.杆由静止开始下滑在速度达到最大的过程中上端电阻R0产生的热量Q0=0.5J.sin37°=0.6cos37°=0.8求1ab杆的最大速度2从开始到速度最大的过程中ab杆沿斜面下滑的距离3从开始到最大速度的过程中通过上端电阻R0的电量.
穿过某闭合回路的磁通量φ随时间t变化的图象分别如图8中的①~④所示下列说法正确的是
用一根横截面积为S.电阻率为p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.如图所示在ab的左侧存在一个均匀变化的匀强磁场磁场垂直圆环所在平面方向如图磁感应强度大小随时间的变化率则
如图所示通电螺线管两侧各悬挂一个小铜环铜环平面与螺线管截面平行当开关S.接通的一瞬间两铜环的运动情况是
某空间有匀强磁场一面积为0.1m2匝数为l00的闭合线圈垂直于磁场放置在0.4s内匀强磁场的磁感应强度从0.02T.均匀增加到0.08T.则线圈中磁通量的变化量为▲W.b线圈中产生的感应电动势为▲V..
40.如图所示两平行金属导轨轨道MNMʹNʹ间距为L.其中MO和MʹOʹ段与金属杆间的动摩擦因数μ=0.4ON和OʹNʹ段光滑且足够长两轨道的交接处由很小的圆弧平滑连接导轨电阻不计左侧接一阻值为R.的电阻和电流传感器轨道平面与水平面的夹角分别为α=53°和β=37°区域PQPʹQʹ内存在垂直轨道平面向下的有界匀强磁场磁场宽度为dPPʹ的高度为h2=0.3m现开启电流传感器同时让质量为m电阻为r的金属杆ab自高h1=1.5m处由静止释放金属杆与导轨垂直且保持接触良好电流传感器测得初始一段时间内的I.-t电流与时间关系图像如图乙所示图中I.0为已知求1金属杆第一次进入磁场区域时的速度大小v1重力加速度为g取10m/s22金属杆第一次离开磁场到第二次离开磁场区域时的时间间隔Δt的大小此后重力加速度取g3电阻R.在t1-t3时间内产生的总热能Q.R.用v1和其他已知条件表示4定性画出t4时刻以后可以出现电流的且金属杆又回到OOʹ的这段时间内可能的I.-t关系图像
如图所示两根足够长的光滑金属导轨竖直放置相距L=0.2m导轨上端连接着电阻R1=1Ω质量m=0.01kg电阻为R2=0.2Ω的金属杆ab与导轨垂直并接触良好导轨电阻不计.整个装置处于与导轨平面垂直的磁感应强度为B.=1T的匀强磁场中.ab杆由静止释放经过一段时间后达到最大速率取g=10m/s2求此时1杆的速率2杆两端电压3电阻R1消耗的电功率.
如图所示面积为0.2m2的100匝的圆形线圈处于匀强磁场中磁场方向垂直于线圈平面已知磁感应强度B.随时间变化规律为定值电阻线圈电阻为试求1回路中的感应电动势E.是多少2回路中的感应电流强度I.是多少
如图甲所示光滑水平面上有一辆小车在小车上竖直固定着一个长度L.=0.2m正方形线圈线圈匝数n=10总电阻为R=0.4Ω小车和线圈的总质量为m=0.1kg小车最初静止线圈的右边刚好与宽为dd>L.的有界匀强磁场的左边界重合磁场方向与线圈平面垂直磁感应强度为B.=0.20T现使小车在外力F.的作用下穿过磁场区域测得线圈的感应电动势大小随时间变化的图像如图乙所示图中虚线表示无感应电动势时刻线圈左边刚好在磁场右边界上求最终结果保留两位有效数字1第1s内流过线圈的电荷量2在第1s内外力F.做功W.=0.0293J则这1s内线圈产生的热量Q.3写出外力F.随时间t变化的关系式4时刻线圈的发热功率P.与外力F.的功率
如图所示矩形闭合金属线圈放置在固定的水平薄板上有一块蹄形磁铁如图所示置于水平薄板的正下方磁极间距略大于矩形线圈的宽度当磁铁全部匀速向右通过线圈时线圈始终静止不动那么线圈受到薄板摩擦力的方向和线圈中产生感应电流的方向从上向下看是
两根金属导轨平行放置在倾角为θ=30°的斜面上导轨底端接有电阻R=8Ω导轨自身电阻忽略不计.匀强磁场垂直于斜面向上磁感强度B.=0.5T.质量为m=0.1kg电阻r=2Ω的金属棒ab由静止释放沿导轨下滑.如图所示设导轨足够长导轨宽度L=2m金属棒ab下滑过程中始终与导轨接触良好当金属棒下滑h=3m时速度恰好达到最大速度2m/s求此过程中电阻R.上产生的热量g取10m/
如图所示单匝矩形闭合导线框全部处于水平方向的匀强磁场中线框面积为电阻为线框绕与边重合的竖直固定转轴以角速度从中性面开始匀速转动线框转过时的感应电流为下列说法正确的是
如图所示
如图所示绕在铁芯上的线圈与电源滑动变阻器和电键组成闭合回路在铁芯的右端套有一个表面绝缘的铜环
如图4边长为L.均匀导线制成的单匝正方形闭合线框abcd自磁场上方h高度处自由下落刚进入磁场时恰好做匀速直线运动现减小下落的高度h也能使线框在刚进入磁场时就做匀速直线运动则可行的方案是
一直导线平行于通电螺线管的轴线放置在螺线管的上方如图所示.如果直导线可以自由地运动且通以由a到b的电流则判断导线ab受磁场力后的运动情况
闭合电路的一部分导线ab处于匀强磁场中图中各情况下导线都在纸面内运动那么下列判断中正确的是
如图所示相距为L.的两条足够长的光滑平行轨道上平行放置两根质量和电阻都相同的滑杆ab和cd组成矩形闭合回路.轨道电阻不计匀强磁场B.垂直穿过整个轨道平面.开始时ab和cd均处于静止状态现用一个平行轨道的恒力F.向右拉ab杆则下列说法正确的是
如图所示两根光滑的金属导轨平行放置在倾角为θ的斜面上导轨的左端接有电阻R导轨自身的电阻可忽略不计斜面处在一匀强磁场中磁场方向垂直于斜面向上.质量为m电阻不计的金属棒ab在沿着斜面与棒垂直的恒力作用下沿导轨匀速上滑并上升h高度.在这一过程中
如图甲所示正方形金属线框abcd边长L.=2.5m质量m=0.5kg各边电阻均为1Ω其水平放置在光滑绝缘的水平面上它的ab边与竖直向上的匀强磁场边界MN重合磁场的磁感应强度B.=0.8T现在水平拉力F.作用下由静止开始向左运动经过5s线框被拉出磁场测得金属线框的速度随时间变化的图象vt—t如乙图所示在金属线框被拉出磁场的过程中求14s末线框cd边的电压大小24s末水平拉力F.的大小3已知在这5s内拉力F.做功1.92J那么在此过程中线框产生的焦耳热是多少
如图所示水平放置的U.形导轨足够长处于磁感应强度B.=5T.的匀强磁场中导轨宽度L=0.4m导体棒ab质量m=2.0kg电阻R=1Ω与导轨的动摩擦系数为其余电阻可忽略不计现在导体棒ab在水平外力F.=10N.的作用下由静止开始运动了s=40cm后速度达到最大求:1导体棒ab运动的最大速度是多少2当导体棒ab的速度为最大速度的一半时棒ab的加速度是多少3导体棒ab由静止达到最大速度过程中棒ab上产生的热量是多少
如图所示水平放置的两条光滑轨道上有可自由移动的金属棒PQMN当PQ在外力作用下运动时MN在磁场力作用下向右运动则PQ所做的运动可能是
如图铝环a平放在水平桌面上在a的正上方有一竖直放置的条形磁铁磁铁的N.极朝下.当磁铁竖直向下运动的过程中
现将电池组滑动变阻器带铁芯的线圈
如图甲所示两条不光滑平行金属导轨倾斜固定放置倾角θ=37°间距d=1m电阻r=2Ω的金属杆与导轨垂直连接导轨下端接灯泡L.规格为4V4W在导轨内有宽为l长为d的矩形区域abcd矩形区域内有垂直导轨平面均匀分布的磁场各点的磁感应强度B.大小始终相等B.随时间t变化如图乙所示在t=0时金属杆从PQ位置静止释放向下运动直到cd位置的过程中灯泡一直处于正常发光状态不计两导轨电阻sin37°=0.6cos37°=0.8重力加速度g=10m/s2求1金属杆的质量m20~3s内金属杆损失的机械能
如图所示两根平行的金属长导轨固定在同一水平面内并处于竖直方向的匀强磁场中两根导轨的电阻不计两根导轨的间距为L.=1m导轨上横放着两条金属细杆两条细杆和两根导轨构成矩形回路两条金属细杆电阻之和为R.=0.35Ω右杆通过平行于导轨的细线跨过定滑轮与放在水平地面上质量为m=0.1kg的物块相连不计一切摩擦在t=0时刻两条细杆间距为d=0.75m连接右杆和物块间的细线刚好处于伸直状态重力加速度g=10m/s2试求1若左杆固定不动磁场的磁感应强度B.随时间t均匀变化且B.=ktk=0.1T/s则经过多长时间物块刚好离开地面2若左杆以恒定的速度v=1m/s向导轨的左端匀速运动磁场的磁感应强度B.还随时间t均匀变化且B.=ktk=0.1T/s则经过多长时间物块刚好离开地面
如图所示ab是用同种规格的铜丝做成的两个同心圆环两环半径之比为2∶3其中仅在a环所围区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场.当该匀强磁场的磁感应强度均匀增大时ab两环内的感应电动势大小和感应电流大小之比分别为
如上图所示光滑平行金属导轨PP′和QQ′都处于同一水平面内P.和Q.之间连接一电阻R.整个装置处于竖直向下的匀强磁场中现在垂直于导轨放置一根导体棒MN用一水平向右的力F.拉动导体棒MN以下关于导体棒MN中感应电流方向和它所受安培力的方向的说法正确的是
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