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下图是法拉第研制成的世界上第一台发电机模型的原理图.将铜盘放在磁场中,让磁感线垂直穿过铜盘,图中a、b导线与铜盘的中轴线处在同一平面内,转动铜盘,就可以使闭合电路获得电流.若图中铜盘半径为L.,匀强磁...
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高中物理《东阿曹植培训学校2011届高三电磁感应训练(一)》真题及答案
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世界上第一台红宝石激光器是1960年在研制成功的
世界上第一台PLC是根据_______的要求研制成功
如图1所示为英国物理学家法拉第制成的世界上第一台用铜盘制作的手摇发电机铜盘全部置于匀强磁场中且磁感线
法拉第发现通电的导线能绕永久磁铁旋转以及磁体绕载流导体的运动第一次 实现了电磁运动向机械运动的转换
如图K40-1所示是法拉第研制成的世界上第一台发电机模型的原理图.将铜盘放在磁场中让磁感线垂直穿过铜
回路中不产生感应电流
回路中电流方向不变,且从b导线流进灯泡,再从a流向旋转的铜盘
回路中有大小和方向作周期性变化的电流
若将匀强磁场改为仍然垂直穿过铜盘的正弦变化的磁场,不转动铜盘,灯泡中也会有电流流过
图K40-1
法拉第发现了电磁感应现象之后又发明了世界上第一台发电机──法拉第圆盘发电机揭开了人类将机械能转化为电
B.,两电刷与灵敏电流计相连。当金属盘绕中心轴按图示方向转动时,则( ) A.电刷A.的电势高于电刷
的电势B.若仅减小电刷A.B.之间的距离,灵敏电流计的示数将变大
若仅提高金属盘转速,灵敏电流计的示数将变大
若仅将滑动变阻器滑动头向左滑,灵敏电流计的示数将减小
1821年世界上第一台电动机雏形由英国物理学家法拉第完成其工作原理是多年后法拉第发现了现象根据这一现
1831年法拉第在一次会议上展示了他发明的圆盘发电机图甲它是利用电磁感应的原理制成的是人类历史上第一
铜片D.的电势高于铜片C.的电势
电阻R.中有正弦式交变电流流过
铜盘转动的角速度增大1倍,流过电阻R.的电流也随之增大1倍
保持铜盘不动,磁场变为方向垂直于铜盘的交变磁场,则铜盘中有电流产生
如图是法拉第研制成的世界上第一台发电机模型的原理图铜盘水平放置磁场竖直向下穿过铜盘图中ab导线与铜盘
回路中电流大小变化,,方向不变
回路中电流方向不变,且从b导线流进灯泡,再从a流向旋转的铜盘
.回路中有大小和方向作周期性变化的电流
回路中没有磁通量变化,没有电流
法拉第发现了电磁感应现象之后又发明了世界上第一台发电机──法拉第圆盘发电机揭开了人类将机械能转化为电
B.,两电刷与灵敏电流计相连。当金属盘绕中心轴按图示方向转动时,则( ) A.电刷A.的电势高于电刷
的电势B.若仅减小电刷A.B.之间的距离,灵敏电流计的示数将变大
若仅提高金属盘转速,灵敏电流计的示数将变大
若仅将滑动变阻器滑动头向左滑,灵敏电流计的示数将变大
如右下图所示是法拉第做成的世界上第一台发电机模型的原理图将铜盘放在磁场中让磁感线垂直穿过铜盘图中ab
回路中有大小和方向周期性变化的电流
回路中电流方向不变,且从a导线流进灯泡,再从b导线流向旋转的铜盘
回路中电流大小恒定,且等于
若将匀强磁场改为仍然垂直穿过铜盘的正弦变化的磁场,不转动铜盘,灯泡中一定有电流流过
世界上第一台可编程控制器就是由富士公司研制成功得
英国物理学家法拉第发现了现象并根据这一现象制成了世界上第一台发电机其实第一台电动机的雏形也是由他完
下图是法拉第研制成的世界上第一台发电机模型的原理图.将铜盘放在磁场中让磁感线垂直穿过铜盘图中ab导线
回路中有大小和方向作周期性变化的电流
回路中电流大小恒定
回路中电流方向不变,且从b导线流进灯泡,再从a流向旋转的铜盘
若将匀强磁场改为仍然垂直穿过铜盘的正弦变化的磁场,不转动铜盘,灯泡中也会有电流流过
英国物理学家法拉第发现了现象并根据这一现象制成了世界上第一台发电机其实第一台电动机的雏形也是由他完
如图是法拉第研制成的世界上第一台发电机模型的原理图.将铜盘放在磁场中让磁感线垂直穿过铜盘图中ab导线
回路中有大小和方向作周期性变化的电流
回路中电流大小恒定,且等于
若将匀强磁场改为仍然垂直穿过铜盘的正弦变化的磁场,不转动铜盘,灯泡中也没有电流流过
法拉第首先总结出磁场对电流作用力的规律
1821年世界上第一台电动机雏形由英国物理学家法拉第完成其工作原理是10年后法拉第发现了现象根据这
1821年世界上第一台电动机雏形由英国物理学家法拉第完成其工作原理是10年后法拉第发现了现象根据这一
下图是法拉第研制成的世界上第一台发电机模型的原理图.将铜盘放在磁场中让磁感线垂直穿过铜盘图中ab导线
回路中电流大小恒定
回路中电流方向不变,且从b导线流进灯泡,再从a流向旋转的铜盘
回路中有大小和方向作周期性变化的电流
若将匀强磁场改为仍然垂直穿过铜盘的正弦变化的磁场,不转动铜盘,灯泡中也会有电流流过
图是世界上第一台发电机的原理模型若磁场的磁感强度为B金属圆盘的半径为R匀速转动的角速度为ω该发电机所
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如图所示光滑U.型金属导轨PQMN水平固定在竖直向上的匀强磁场中磁感应强度为B.导轨宽度为L..QM之间接有阻值为R.的电阻其余部分电阻不计.一质量为M.电阻为R.的金属棒ab放在导轨上给棒一个水平向右的初速度v0使之开始滑行最后停在导轨上.由以上条件在此过程中可求出的物理量有
如图所示水平放置的光滑平行金属导轨间距为L.导轨上有一质量为m电阻为r的金属棒ab导轨的另一端连接电阻R.其他电阻均不计磁感应强度为B.的匀强磁场垂直于导轨平面向下金属棒ab在一水平恒力F.作用下由静止开始向右运动.则在这个过程中
15分如图所示abcd是一个边长为L.电阻为R.的正方形金属线框从图示位置自由下落下落L.后开始进入宽度也为L.磁感应强度为B.方向垂直纸面向里的匀强磁场且恰好匀速下落磁场的正下方2L.处还有一个宽度未知磁感应强度大小未知方向垂直纸面向外的水平条形有界匀强磁场如图金属线框abcd在穿过这个磁场时也恰好做匀速直线运动已知线框在穿过磁场的过程中产生的电能全部转化为焦耳热求1未知磁场的磁感应强度大小2线框在穿过这两个磁场的过程中产生的总焦耳热3定性画出线框中的电流I.随线框下落的高度h变化的I.-h图象规定顺时针方向为电流正方向
如图所示50匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小B.=T的水平匀强磁场中线框面积S.=0.5m2线框电阻不计线框绕垂直于磁场的轴OO′以角速度ω=200rad/s匀速转动并与理想变压器原线圈相连副线圈线接入一只220V60W灯泡且灯泡正常发光熔断器允许通过的最大电流为10A下列说法正确的是
如图所示空间某区域中有一匀强磁场磁感应强度方向垂直纸面向里磁场上下边界分别位于水平面24处在竖直面内有一矩形金属线圈线圈上下边的距离很短磁场上下边界之间的距离大于水平面12之间的距离线圈下边位于水平面1处由静止释放若线圈下边刚通过水平面123位于磁场中和4时线圈的加速度大小分别为a1a2a3和a4且下落过程始终做加速运动则
如图甲所示在两根水平放置的平行金属导轨两端各接一只R.=1Ω的电阻导轨间距L.=0.2m导轨的电阻忽略不计整个装置处于竖直向下的匀强磁场中磁感应强度B.=0.8T..一根电阻r=0.3Ω的导体棒ab置于导轨上且始终与导轨良好接触若导体棒沿平行于导轨的方向在PQ和MN之间运动其速度图象如图乙所示正弦曲线.求1导体棒产生的感应电动势的瞬时值表达式.2整个电路在1分钟内产生的热量.
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在工作时利用了电磁感应现象的是
在如图甲所示的电路中螺线管匝数n=1500匝横截面积S=20cm2螺线管导线电阻r=1.0ΩR1=4.0ΩR2=5.0ΩC=30μF在一段时间内穿过螺线管的磁场的磁感应强度B.按如图乙所示的规律变化求1螺线管中产生的感应电动势2闭合S.电路中的电流稳定后电阻R1的电功率3S断开后流经R2的电量
10分如图甲所示空间存在b=0.5t方向竖直向下的匀强磁场mnpq是放在同一水平面内的平行长直导轨其间距l=0.2mr是连在导轨一端的电阻ab是跨接在导轨上质量m=0.1kg的导体棒导体棒与轨道间的滑动摩擦系数为=0.2从零时刻开始对ab施加一个方向水平向右的恒定拉力f使其从静止开始沿导轨运动此过程中棒始终保持与导轨垂直且接触良好图乙是棒的速度一时间关系图象其中ao是图象在o点的切线ab是图象的渐近线g取10m/s2除r以外其余部分的电阻均不计求1恒力f的大小为多少2当棒的速度达到时导体棒的加速度大小为多少3从0到6s这段时间内电阻上产生的热量为q=4.3j求此过程中导体棒运动的位移s为多少
如图所示光滑U.型金属导轨PQMN水平固定在竖直向上的匀强磁场中磁感应强度为B.导轨宽度为L..QM之间接有阻值为R.的电阻其余部分电阻不计.一质量为M.电阻为R.的金属棒ab放在导轨上给棒一个水平向右的初速度v0使之开始滑行最后停在导轨上.由以上条件在此过程中可求出的物理量有
15分如图所示螺线管与相距L.的两竖直放置的导轨相连导轨处于垂直纸面向外磁感应强度为B.0的匀强磁场中金属杆ab垂直导轨杆与导轨接触良好并可沿导轨无摩擦滑动螺线管横截面积为S.线圈匝数为N.电阻为R.1管内有水平向左的变化磁场已知金属杆ab的质量为m电阻为R.2重力加速度为g不计导轨的电阻不计空气阻力忽略螺线管磁场对杆ab的影响1为使ab杆保持静止求通过ab的电流的大小和方向2当ab杆保持静止时求螺线管内磁场的磁感应强度B.的变化率3若螺线管内方向向左的磁场的磁感应强度的变化率k>0将金属杆ab由静止释放杆将向下运动当杆的速度为v时仍在向下做加速运动假设导轨足够长求此时杆的加速度的大小
如图所示在倾角为300的光滑斜面上固定一光滑金属导轨CDEFGOH∥CD∥FG∠DEF=600一根质量为m的导体棒AB在电机牵引下以恒定速度v0沿OH方向从斜面底端开始运动滑上导轨并到达斜面顶端AB⊥OH金属导轨的CDFG段电阻不计DEF段与AB棒材料横截面积均相同单位长度的电阻均为rO.是AB棒的中点整个斜面处在垂直斜面向上磁感应强度为B.的匀强磁场中求1导体棒在导轨上滑动时电路中电流的大小2导体棒运动到DF位置时AB两端的电压3将导体棒从底端拉到顶端电机对外做的功
一匀强磁场磁场方向垂直纸面规定向里的方向为正在磁场中有一细金属圆环线圈位于纸面内如图甲所示现令磁感应强度值B.随时间t变化先按图乙所示的oa图线变化后来又按bc和cd变化令E.1E.2E.3分别表示这三段变化过程中感应电动势的大小I.1I.2I.3分别表示对应的感应电流则
如图所示闭合导线框的质量可忽略不计将它从图示位置匀速拉出匀强磁场若第一次用0.3s时间拉出外力做的功为W1通过导线截面的电量为q1若第二次用0.9s时间拉出外力做的功为W2通过导线截面的电量为q2则
12分图中MN和PQ为竖直方向的两平行长直金属导轨间距l为0.40m电阻不计导轨所在平面与磁感应强度B.为0.50T的匀强磁场垂直质量m为6.0×10-3kg电阻为1.0Ω的金属杆ab始终垂直于导轨并与其保持光滑接触导轨两端分别接有滑动变阻器和阻值为3.0Ω的电阻R.1当杆ab达到稳定状态时以速率v匀速下滑整个电路消耗的电功率P.为0.27W重力加速度取10m/s2试求速率v和滑动变阻器接入电路部分的阻值R.2
如图甲乙两图为与匀强磁场垂直放置的两个金属框架乙图除了一个电阻为零自感系数为L.的线圈外其他部分与甲图都相同导体AB以相同的加速度向右做匀加速直线运动若位移相同则
一矩形线框置于匀强磁场中线框平面与磁场方向垂直先保持线框的面积不变将磁感应强度在1s时间内均匀地增大到原来的两倍接着保持增大后的磁感应强度不变在2s时间内再将线框的面积均匀地增大到原来的1.5倍先后两个过程中线框中感应电动势的比值为
18分如图所示竖直平行导轨间距l=20cm导轨顶端接有一电键K.导体棒ab与导轨接触良好且无摩擦ab的电阻R.=0.4Ω质量m=10g导轨的电阻不计整个装置处在与轨道平面垂直的匀强磁场中磁感强度B.=1T.当ab棒由静止释放0.8s后突然接通电键不计空气阻力设导轨足够长.求ab棒的最大速度和最终速度的大小.g取10m/s2
12分如图所示电阻不计的平行金属导轨MN和OP放置在水平面内.MO间接有阻值为R=3Ω的电阻.导轨相距d=lm其间有竖直向下的匀强磁场磁感强度B.=0.5T.质量为m=0.1kg电阻为r=lΩ的导体棒CD垂直于导轨放置并接触良好.用平行于MN的恒力F.=1N向右拉动CDCD受摩擦阻力f恒为0.5N.经过4s达到最大速度求1CD运动的最大速度是多少?2当CD棒速度从零达到最大速度过程中流过电阻R.的电量3当CD的速度从零达到最大速度过程中电阻R.上产生的热量是多少
在竖直向上的匀强磁场中水平放置一个不变形的单匝金属圆线圈线圈所围的面积为0.1m2线圈电阻为1.规定线圈中感应电流I.的正方向从上往下看是顺时针方向如图1所示.磁场的磁感应强度B.随时间t的变化规律如图2所示.则以下说法正确的是
如图平行导轨间距为d一端跨接一个电阻为R.磁场的磁感强度为B.方向与导轨所在平面垂直一根足够长的金属棒与导轨成θ角放置金属棒与导轨的电阻不计当金属棒沿垂直于棒的方向以速度v滑行时通过电阻R.的电流强度是
为监测某化工厂的污水排放量技术人员在该厂的排污管末端安装如图21所示的流量计.该装置由绝缘材料制成长宽高分别为abc左右两端开口.在垂直于上下底面方向加方向向下的匀强磁场在前后两个内侧面分别固定有金属板作为电极与电压表V.相连.含有正负离子的污水充满管口从左向右流经该装置时电压表将显示两个电极间的电压若用Q.表示污水流量单位时间内排出的污水体积下列说法正确的是
18分如图所示两条足够长相距为l的光滑平行金属导轨与水平面成θ角放置金属导轨上各有一根竖直光滑挡杆挡杆与金属导轨的交点连线和金属导轨垂直在金属导轨之间有垂直导轨平面向上的匀强磁场磁感应强度为B.有两根质量均为m电阻均为R.的金属杆垂直放置在金属导轨上其中ab杆放在竖直光滑挡杆前处于静止cd杆在平行于金属导轨向上的拉力F.作用下处于静止其他部分电阻不计1增大拉力F.使cd杆沿金属导轨向上运动当ab杆对竖直光滑挡杆压力恰好为零而处于静止时求cd杆沿金属导轨向上运动的速度v2在cd杆沿金属导轨由静止向上加速至速度为v的过程中cd杆沿金属导轨向上运动的距离为l0求此过程中流过ab杆横截面的电量Q..
15分如图甲所示一对足够长平行光滑轨道放置在水平面上两轨道间距l=0.5m左侧接一阻值为R.=1的电阻有一金属棒静止地放在轨道上与两轨道垂直金属棒及轨道的电阻皆可忽略不计整个装置处于垂直轨道平面竖直向下的匀强磁场中t=0时用一外力F.沿轨道方向拉金属棒使棒以加速度a=0.2m/s2做匀加速运动外力F.与时间t的关系如图乙所示1求金属棒的质量m2求磁感强度B.3当力F.达到某一值时保持F.不再变化金属棒继续运动3秒钟速度达到1.6m/s且不再变化测得在这3秒内金属棒的位移s=4.7m求这段时间内电阻R.消耗的电能
16分如图甲所示间距为L.电阻不计的光滑导轨固定在倾角为θ的斜面上在MNPQ矩形区域内有方向垂直于斜面的匀强磁场磁感应强度为B.在CDEF矩形区域内有方向垂直于斜面向下的磁场磁感应强度Bt随时间t变化的规律如图乙所示其中Bt的最大值为2B现将一根质量为M.电阻为R.长为L.的金属细棒cd跨放在MNPQ区域间的两导轨上并把它按住使其静止在t=0时刻让另一根长也为L.的金属细棒ab从CD上方的导轨上由静止开始下滑同时释放cd棒已知CF长度为2L两根细棒均与导轨良好接触在ab从图中位置运动到EF处的过程中cd棒始终静止不动重力加速度为gtx是未知量求:1通过cd棒的电流并确定MNPQ区域内磁场的方向2当ab棒进入CDEF区域后求cd棒消耗的电功率3求ab棒刚下滑时离CD的距离
如图所示两个端面半径同为R.的圆柱形铁芯同轴水平放置相对的端面之间有一缝隙铁芯上绕导线并与电源连接在缝隙中形成一匀强磁场.一铜质细直棒ab水平置于缝隙中且与圆柱轴线等高垂直.让铜棒从静止开始自由下落铜棒下落距离为0.2R时铜棒中电动势大小为下落距离为0.8R时电动势大小为忽略涡流损耗和边缘效应.关于E1E2的大小和铜棒离开磁场前两端的极性下列判断正确的是
如图9所示通过水平绝缘传送带输送完全相同的铜线圈线圈均与传送带以相同的速度匀速运动.为了检测出个别未闭合的不合格线圈让传送带通过一固定匀强磁场区域磁场方向垂直于传送带线圈进入磁场前等距离排列穿过磁场后根据线圈间的距离就能够检测出不合格线圈通过观察图形判断下列说法其中正确的是
如图光滑斜面的倾角=30°在斜面上放置一矩形线框abcdab边的边长l1=lmbc边的边长l2=0.6m线框的质量m=1kg电阻R.=0.1Ω线框通过细线与重物相连重物质量M.=2kg斜面上ef线ef∥gh的右方有垂直斜面向上的匀强磁场磁感应强度B.=0.5T.如果线框从静止开始运动进入磁场最初一段时间是匀速的ef线和gh的距离s=11.4m取g=10.4m/s2求1线框进入磁场前重物M.的加速度2线框进入磁场时匀速运动的速度v3ab边由静止开始到运动到gh线处所用的时间t4ab边运动到gh线处的速度大小和在线框由静止开始到运动到gh线的整个过程中产生的焦耳热
8分如图甲所示不计电阻的平行金属导轨竖直放置导轨间距为L.=1m上端接有电阻R.=3Ω虚线OO′下方是垂直于导轨平面的匀强磁场.现将质量m=0.1kg电阻r=1Ω的金属杆ab从OO′上方某处垂直导轨由静止释放杆下落过程中始终与导轨保持良好接触杆下落过程中的vt图象如图乙所示.取g=10m/s2求1磁感应强度B.2杆在磁场中下落0.1s的过程中电阻R.产生的热量
如图所示EFGH为平行的水平金属导轨其电阻不计R.为电阻器C.为电容器AB为可在EF和GH上滑动的导体横杆有匀强磁场垂直于导轨平面.若用I1和I2分别表示图中该处导线中的电流则当横杆AB
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