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一个闭合的正方形线圈放在匀强磁场中,线圈平面与磁感线垂直,当磁场的磁感应强度发生均匀变化时,可在线圈内产生的感应电动势为E.,.若要使线圈内产生的感应电动势变为2E,可采用的方法有( )
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高中物理《2010-2011学年度浙江省台州市第二学期高二六校联考期中物理试题》真题及答案
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一个闭合矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴匀速转动产生的感应电流如图所示由该图可得出的正确判断是
0.01s时,线圈平面处于中性面位置
0.02s时,线圈平面与磁感线平行
该交变电流的频率为50Hz
1s内电流的方向变化50次
用粗细均匀的绝缘导线折成一个圆环环内用相同绝缘导线折成内接正方形他们都闭合现将他们放在均匀变化的匀强
如图所示正方形金属线圈的边长为L质量为m电阻为R线圈平面呈竖直状态自由下落了H后进入一个有上下边界的
如图所示单匝圆形线圈中有一个用同样导线绕制的内接正方形线圈它们彼此绝缘匀强磁场的方向与线圈所在的平面
如右图所示将一个矩形小线圈放在一个大匀强磁场中线圈平面平行于磁感线则线圈中有感应电流产生的是
当矩形线圈做平行于磁感线的平动
当矩形线圈做垂直于磁感线的平行移动
当矩形线圈绕AB边做转动时
当矩形线圈绕BC边做转动时
一个正方形线圈放在匀强磁场中当线圈平面与匀强磁场方向垂直时通过线圈的磁通量为当线圈平面转到与匀强磁场
一个100匝的闭合圆形线圈总电阻为15.0W面积为50cm2放在匀强磁场中线圈平面跟磁感线方向垂直匀
将面积为0.75m2的线圈放在匀强磁场中线圈平面与磁感线垂直已知穿过线圈平面的磁通量是1.50Wb那
0.5T
1.125T
2.0T
2.25T
如图所示边长为l环路电阻为R质量是m匝数为N的正方形闭合线圈静止于磁感应强度为B方向水平的匀强磁场上
一个电阻为r边长为L.的正方形线圈abcd共N.匝线圈在磁感应强度为B.的匀强磁场中绕垂直于磁感线的
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
有一矩形线圈共100匝面积为放在匀强磁场中磁感线与线圈平面成角时穿过这个线圈的磁通量为2Wb那么这个
有一个100匝的线圈且横截面是边长为L=0.20m的正方形放在磁感应强度B=0.50T的匀强磁场中线
在匀强磁场中放有一半径为r的闭合单匝线圈线圈电阻为R.线圈平面与磁场方向垂直.当线圈在磁场中迅速转动
如图所示在匀强磁场中放置一圆形闭合线圈线圈平面与磁场垂直当线圈由圆形变成正方形线圈中感应电流的方向为
发电机转子是匝数n=100的正方形线圈将其置于匀强磁场中绕着线圈平面内垂直于磁感线的轴匀速转动当转到
如图所示一正方形线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁感线的对称轴OO′匀速转动沿OO′观察线圈逆时针转
线圈中感应电流方向为abcda
线圈中感应电流为
穿过线圈的磁通量为0
穿过线圈的磁通量的变化率为0
如图所示匀强磁场中有一个闭合的弹簧线圈线圈的平面垂直于磁感线下列哪种过程中线圈会产生感应电流
线圈扩张
线圈自下向上运动
线圈自上向下运动
线圈自左向右运动
如图所示在水平匀强磁场中有一匝数为N.且通有电流I.的正方形线圈abcd绕垂直磁感线的轴转动线圈边长
如图所示电动机内通电矩形线圈在匀强磁场中绕轴转动时下面说法正确的是
线圈平面与磁感线平行时,所受合力最大,合力矩最大
线圈平面与磁感线平行时,所受合力为零,合力矩最大
线圈平面与磁感线垂直时,所受合力为零,合力矩为零
线圈平面与磁感线垂直时,所受合力为零,合力矩不为零
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右图中MNGH为足够长光滑平行金属导轨金属棒AB.CD垂直放在两导轨上整个装置在同一水平面内匀强磁场垂直于导轨所在的平面方向如图若给CD杆一个水平向右的速度则
直导线MN中通有如右图所示的变化的电流它的右侧放有某一闭合线圈设电流以M.到N.为正方向在T./4到T./2时间内线圈中的感应电流为
如图甲所示MN左侧有一垂直纸面向里的匀强磁场现将一边长为l质量为m电阻为R.的正方形金属线框置于该磁场中使线框平面与磁场方向垂直且bc边与磁场边界MN重合当t=0时对线框施加一水平拉力F.使线框由静止开始向右做匀加速直线运动当t=t0时线框的ad边与磁场边界MN重合图乙为拉力F.随时间t变化的图线求1匀加速运动的加速度a和t0时刻线框的速率v大小2磁场的磁感应强度B.的大小3线圈穿出磁场的过程中通过线圈感应电量q
如图所示通电螺线管的内部中间和外部正上方静止悬挂着金属环a和b当变阻器R.的滑动头c向左滑动时
如图所示两根足够长的平行金属导轨固定于同一水平面内导轨间的距离为L.导轨上平行放置两根导体棒ab和cd构成矩形回路已知两根导体棒的质量均为m电阻均为R.其它电阻忽略不计整个导轨处于竖直向上的匀强磁场中磁感应强度为B.导体棒均可沿导轨无摩擦的滑行开始时导体棒cd静止ab有水平向右的初速度v0两导体棒在运动中始终不接触求1开始时导体棒ab中电流的大小和方向2从开始到导体棒cd达到最大速度的过程中矩形回路产生的焦耳热3当ab棒速度变为v0时cd棒加速度的大小
如图所示铜质金属环从条形磁铁的正上方由静止开始下落下列说法中正确的是
如图a所示在光滑水平面上用恒力F.拉质量1kg的单匝均匀正方形铜线框在1位置以速度v0=2m/s进入匀强磁场时开始计时t=0此时线框中感应电动势0.8V在t=3s时刻线框到达2位置开始离开匀强磁场此过程中v-t图象如图b所示那么恒力F.的大小为_______N.线框完全离开磁场的瞬间位置3速度为________m/s
了解物理规律的发现过程学会像科学家那样观察和思考往往比掌握知识本身更重要以下符合事实的是
如图甲所示两条足够长的光滑平行金属导轨竖直放置导轨间距L=1m两导轨的上端间接有电阻阻值R=2Ω虚线OO'下方是垂直于导轨平面向里的匀强磁场磁感应强度B.=2T现将质量为m=0.1Kg电阻不计的金属杆ab从OO'上方某处由静止释放金属杆在下落过程中与导轨保持良好接触且始终保持水平不计导轨电阻已知金属杆下落0.4m的过程中加速度a与下落距离h的关系如图乙所示g=10m/s2求1金属杆刚进入磁场时的速度多大2金属杆下落0.4m的过程中电阻R.上产生了多少热量
如图所示甲图是录音机的录音电路原理图乙图是研究自感现象的实验电路图丙图是光电传感的火灾报警器的部分电路图丁图是电容式话筒的电路原理图.下列说法正确的是
如图乙所示由均匀电阻丝做成的正方形线框abcd总电阻为R.边长为L.现将线框以与ab垂直的速度v匀速穿过一宽度为2L磁感应强度为B.的匀强磁场区域整个过程中abcd两边始终保持与边界平行.令线框的cd边刚与磁砀左边界重合时t=0电流沿abcda流动的方向为正.1在图甲中画出线框中感应电流随时间变化的图象2求整个过程中线框产生的焦耳热3求线框出磁场的过程中流过线框的电量.
如图所示条形磁铁的轴线穿过abc三个金属圆环的圆心且与三个环平面垂直其中bc两环同平面放置在条形磁铁的中垂面上三个圆环的面积为sa=sb<sc则通过ab两环的磁通量Φa_______Φb通过bc两环的磁通量Φb_______Φc均选填<>或=
如图2所示MN和PQ为两光滑的水平金属导轨处于与导轨平面垂直的匀强磁场中N.Q.分别接在理想变压器的原线圈两端理想变压器的副线圈两端接三条支路其中L.表示电感线圈C.表示电容器今有一导体棒ab搭接在两金属导轨上可沿导轨运动始终保持与导轨垂直并接触良好若用IRIL和IC分别表示电流表A1A2和A3的示数则下列说法中正确的是
如图1所示在一固定水平放置的闭合导体圆环上方有一条形磁铁从离地面高h处由静止开始下落最后落在水平地面上磁铁下落过程中始终保持竖直方向并从圆环中心穿过圆环而不与圆环接触若不计空气阻力重力加速度为g下列说法中正确的是
如图所示两根足够长的光滑金属导轨MNPQ间距为l=0.5m其电阻不计两导轨及其构成的平面均与水平面成30°角完全相同的两金属棒abcd分别垂直导轨放置每棒两端都与导轨始终有良好接触已知两棒的质量均为m=0.02kg电阻均为R.=0.1Ω整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中磁感应强度为B.=0.4T棒ab在平行于导轨向上的力F.1作用下以速度v=2m/s沿导轨向上匀速运动而棒cd在平行于导轨的力F.2的作用下保持静止取g=10m/s21求出F.2的大小和方向2棒cd每产生Q.=1J的热量力F.1做的功W.是多少3若释放棒cd保持ab棒速度v=2m/s不变棒cd的最终速度是多少
如图所示竖直平面内有无限长不计电阻的两组平行光滑金属导轨宽度均为L.=0.5m上方连接一个阻值R.=1Ω的定值电阻虚线下方的区域内存在磁感应强度B.=2T的匀强磁场完全相同的两根金属杆1和2靠在导轨上金属杆与导轨等宽且与导轨接触良好电阻均为r=0.5Ω将金属杆1固定在磁场的上边缘仍在此磁场内金属杆2从磁场边界上方h0=0.8m处由静止释放进入磁场后恰作匀速运动求1金属杆2进入磁场时的速度2金属杆的质量m为多大3若金属杆2从磁场边界上方h1=0.2m处由静止释放进入磁场经过一段时间后开始匀速运动在此过程中整个回路产生了1.4J的电热则此过程中流过电阻R.的电量q为多少4金属杆2仍然从离开磁场边界h1=0.2m处由静止释放在金属杆2进入磁场的同时由静止释放金属杆1两金属杆运动了一段时间后均达到稳定状态试求两根金属杆各自的最大速度已知两个电动势分别为E.1E.2不同的电源串联时电路中总的电动势E.=E1+E2
如图所示连接两个定值电阻的平行金属导轨与水平面成θ角R.1=R.2=2R.匀强磁场垂直穿过导轨平面有一导体棒ab质量为m棒的电阻为2R.棒与导轨之间的动摩擦因数为μ导体棒ab沿导轨向上滑动当上滑的速度为v时定值电阻R.2消耗的电功率为P.下列说法正确的是
如图a所示间距为l电阻不计的光滑导轨固定在倾角为θ的斜面上在区域I.内有方向垂直于斜面的匀强磁场磁感应强度恒为B.不变在区域Ⅱ内有垂直于斜面向下的匀强磁场其磁感应强度Bt的大小随时间t变化的规律如图b所示t=0时刻在轨道上端的金属细棒ab从如图位置由静止开始沿导轨下滑同时下端的另一金属细棒cd在位于区域I.内的导轨上也由静止释放在ab棒运动到区域Ⅱ的下边界EF之前cd棒始终静止不动两棒均与导轨接触良好已知cd棒的质量为m电阻为R.ab棒的质量阻值均未知区域Ⅱ沿斜面的长度为l在t=tx时刻tx未知ab棒恰好进入区域Ⅱ重力加速度为g求1区域I.内磁场的方向2通过cd棒中的电流大小和方向3ab棒开始下滑的位置离区域Ⅱ上边界的距离4ab棒开始下滑至EF的过程中回路中产生总的热量结果用B.lθmR.g表示
如图所示三根彼此绝缘的导线123构成正三角形正三角形ABC置于其正中央且在同一平面内若在导线1中通了如图方向的电流强度为I.的电流2和3不通电流此时三角形ABC中的磁通量为Ф若在三根导线中都通了如图方向的电流强度为I.的电流则三角形ABC中的磁通量为若保持三根导线中的电流强度大小不变而把方向都改为反方向则三角形ABC中的磁通量的变化量为
如图13甲所示长宽分别为L.1L.2的矩形金属线框位于竖直平面内其匝数为n总电阻为r可绕其竖直中心轴O.1O.2转动线框的两个末端分别与两个彼此绝缘的铜环C.D.集流环焊接在一起并通过电刷和定值电阻R.相连线框所在空间有水平向右均匀分布的磁场磁感应强度B.的大小随时间t的变化关系如图13乙所示其中B.0B.1和t1均为已知在0~t1的时间内线框保持静止且线框平面和磁场垂直t1时刻后线框在外力的驱动下开始绕其竖直中心轴以角速度ω匀速转动求10~t1时间内通过电阻R.的电流大小2线框匀速转动后在转动一周的过程中电流通过电阻R.产生的热量3线框匀速转动后从图甲所示位置转过90°的过程中通过电阻R.的电荷量
如图所示若x轴表示时间y轴表示速度则该图像反映了质点做匀减速直线运动时速度与时间的关系若x轴和y轴分别表示不同的物理量则该图像可以反映某种情况下相应的物理量之间的关系下列说法正确的是
如图两根足够长的金属导轨abcd竖直放置导轨间距离为L.电阻不计在导轨上端接一个额定功率为P.电阻为R.的小灯泡整体系统置于匀强磁场中磁感应强度方向与导轨所在平面垂直现将一质量为m电阻为r的金属棒MN从图示位置由静止开始释放金属棒下落过程中保持水平且与导轨接触良好下落过程中小灯泡亮度逐渐增大在某时刻后小灯泡保持正常发光亮度不再变化重力加速度为g求1小灯泡正常发光时金属杆MN两端的电压大小2磁感应强度的大小3小灯泡正常发光时导体棒的运动速率
如图11所示在光滑水平面上有一长为L.1宽为L.2的单匝矩形闭合导体线框abcd处于磁感应强度为B.的有界匀强磁场中其ab边与磁场的边界重合线框由同种粗细均匀的导线制成它的总电阻为R.现用垂直于线框ab边的水平拉力将线框以速度v向右沿水平方向匀速拉出磁场此过程中保持线框平面与磁感线垂直且ab边与磁场边界平行求线框被拉出磁场的过程中1水平拉力F.大小2水平拉力的功率P.3通过线圈某一截面的电荷量q
汽车自动控制刹车系统ABS的原理如图所示铁质齿轮P.与车轮同步转动右端有一个绕有线圈的的磁体极性如图M.是一个电流检测器当车轮带动齿轮P.转动时靠近线圈的铁齿被磁化使通过线圈的磁通量增大铁齿离开线圈时又使磁通量减小从而能使线圈中产生感应电流感应电流经电子装置放大后即能实现自动控制刹车齿轮从图示位置开始转到下一个铁齿正对线圈的过程中通过M.的感应电流的方向是
如图所示足够长的平行光滑U.形导轨倾斜放置所在平面倾角=37°导轨间的距离L.=1.0m下端连接R.=1.6的电阻导轨电阻不计所在空间均存在磁感强度B.=1.0T.方向垂直于导轨平面的匀强磁场质量m=0.5kg电阻r=0.4的金属棒ab垂直置于导轨上现用沿轨道平面且垂直于金属棒大小F.=5.0N.的恒力使金属棒ab从静止起沿导轨向上滑行当金属棒滑行2.8m后速度保持不变.求sin37°=0.6cos37°=0.8g=10m/s21金属棒匀速运动时的速度大小v2当金属棒沿导轨向上滑行的速度时其加速度的大小a3金属棒从静止到刚开始匀速运动的过程中电阻R.上产生的热量QR
在如图所示的倾角为θ的光滑斜面上存在着两个磁感应强度大小为B.的匀强磁场区域I.的磁场方向垂直斜面向上区域Ⅱ的磁场方向垂直斜面向下磁场的宽度均为L.一个质量为m电阻为R.边长也为L.的正方形导线框由静止开始沿斜面下滑t1时ab边刚越过GH进入磁场Ⅰ区此时线框恰好以某一速度做匀速直线运动t2时ab边下滑到JP与MN的中间位置此时线框又恰好以另一速度做匀速直线运动重力加速度为g求1t1时刻线框具有的速度大小2t2时刻线框具有的速度大小
如图所示两根足够长的光滑金属导轨MNPQ平行放置导轨平面与水平面的夹角为θ导轨的下端接有电阻当导轨所在空间没有磁场时使导体棒ab以平行导轨平面的初速度v0冲上导轨平面ab上升的最大高度为H.当导轨所在空间存在方向与导轨平面垂直的匀强磁场时再次使ab以相同的初速度从同一位置冲上导轨平面ab上升的最大高度为h两次运动中导体棒ab始终与两导轨垂直且接触良好关于上述情景下列说法中正确的是
如图所示有理想边界的两个匀强磁场磁感应强度B.=0.5T两边界间距s=0.1m.一边长L.=0.2m的正方形线框abcd由粗细均匀的电阻丝围成总电阻R.=0.4Ω现使线框以v=2m/s的速度从位置I.匀速运动到位置Ⅱ1求cd边未进入右方磁场时线框所受安培力的大小.2求整个过程中线框所产生的焦耳热.3在坐标图中画出整个过程中线框ab两点的电势差Uab随时间t变化的图线.
两根相距为L=1m的足够长的金属导轨如图所示放置一组导轨水平另一组平行导轨与水平面成37°角拐角处连接一阻值为R=1Ω的电阻质量均为m=1kg的金属细杆abcd与导轨垂直接触形成闭合回路杆与导轨之间的动摩擦因数均为μ=0.5导轨电阻不计两杆的电阻均为R=1Ω整个装置处于磁感应强度大小为B.=1T方向竖直向上的匀强磁场中当ab杆在平行于水平导轨的拉力作用下沿导轨向右匀速运动时静止的cd杆所受摩擦力为最大静摩擦力方向沿斜面向下求此拉力的功率重力加速度g=10m/s2.可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力
现将一个半径r=0.1m电阻R.=628Ω的圆环以υ=0.1m/s的速度从磁感应强度B.=0.2T的匀强磁场中匀速拉出去某时刻圆环恰好有一半还在磁场中如右图所示则此时环内的感应电动势大小为①V.从此刻起到圆环全部出磁场的过程中穿过圆环横截面的电量为②___C
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