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如题23-1图所示,边长为L、质量为m、总电阻为R的正方形导线框静置于光滑水平面...

如题23-1图所示,边长为L、质量为m、总电阻为R的正方形导线框静置于光滑水平面上,处于与水平面垂直的匀强磁场中,匀强磁场磁感应强度B随时间t变化规律如题23-2图所示.求:

(1)在t=0到t=t0时间内,通过导线框的感应电流大小;

(2)在t=6ec8aac122bd4f6e时刻,a、b边所受磁场作用力大小;

(3)在t=0到t=t0时间内,导线框中电流做的功。

说明: 6ec8aac122bd4f6e

 

(1)(2)(3) 【解析】根据法拉第电磁感应定律求出电动势,再利用欧姆定律求电流。根据电流利用安培力公式求作用力,最近根据电功的公式求解。 (1)由法拉第电磁感应定律得,导线框的感应电动势(4分) 通过导线框的感应电流大小:(4分) (2)ab边所受磁场作用力大小:   (4分) (3)导线框中电流做的功:(4分)
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考点分析:
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某同学在利用如题22-1图所示装置验证机械能守恒定律实验中,按照正确的操作步骤,通过打点计时器打出了一张纸带,如题22-2图所示,并测得纸带上连续相邻计数点A、B、C、D间的距离为x1、x2、x3,已知两相邻计数点的时间间隔为Z由此可得:

①B、C两点对应重锤的速度大小为:vB=              ;vC=            

②若要验证BC过程重锤的机械能是否守恒,则还需知道的物理量是                

(2)利用如题22-3图所示电路图探究电源电路,   

①请根据电路题22-3图,用笔画线代替导线将题22-4图中的实验器材连接成实验电路,

说明: 6ec8aac122bd4f6e   说明: 6ec8aac122bd4f6e

②根据正确的连接电路和实验操作,调节滑动变阻器R,测量了多组对应的电流表和两个电压表的读数,作出相应的U—I,图像如题22-5图所示,据此回答下列问题:

电源的电动势E=              V,电源的内阻r=              6ec8aac122bd4f6e,定值电阻R0=      6ec8aac122bd4f6e,该电路能使电源达到的最大输出功率P=      W.

 

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如题21图所示,水平向左的匀强电场中,长为L的绝缘细线一端固定于O点,另一端系一质量为m、电荷量为q的可视为质点的带正电小球.将小球拉到使细线水平伸直的A点,无初速释放小球,小球沿圆弧到达最低位置B时速度恰好为零,重力加速度为g以下说法正确的是

说明: 6ec8aac122bd4f6e

A.匀强电场场强大小为E=6ec8aac122bd4f6e

B.小球在B位置时加速度为零

C.小球运动过程中的最大速率为v=6ec8aac122bd4f6e 

 

D.若将小球拉到使细线水平伸直的C点,无初速释放小球后,小球必能回到C点

 

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如题20图所示为重庆某中学教学区供电示意图,供电部门通过理想变压器原线圈A、B端送电,虚线框内表示教学区内各教室的照明电路.已知变压器副线圈C、D端距教学区输入端E、F距离较远,之间输电线电阻不能忽略,设定A、B端输入电压一定,则以下说法正确的是

说明: 6ec8aac122bd4f6e

A.如果教学区同时使用的电灯减少,A、B端输入电功率仍不变

B.C D端电压一定为220V

C.EF端电压一定为220V

D.教学区内同时使用的电灯越多,EF端输入电压越低

 

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如题19图所示,倾角为6ec8aac122bd4f6e的光滑绝缘斜面上放置质量分别为m、2m相距L可视为点电荷的带电小球A、B将小球A、B同时无初速释放,已知释放瞬时小球A的加速度为零,经过一段时间,小球A、B间的距离为x时,两者的加速度大小分别为aA、aB大小关系为aB -1.5aA,重力加速度为g,则以下说法

说明: 6ec8aac122bd4f6e

A.6ec8aac122bd4f6e

B.x= 2L

C.运动过程中,小球A、B系统机械能守恒

D.释放瞬时小球B的加速度大小为gsin6ec8aac122bd4f6e

 

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如题18图所示,实验室内有一竖直放置的U形玻璃管,右端封闭、左端开口向上.内有液体将一段理想气体封闭在右侧,左、右两侧液面高度差为h.如果室温不变、大气压缓慢升高,则下列说法正确的是

说明: 6ec8aac122bd4f6e

A.密闭气体将要放热

B.左、右两侧液面高度差h不变

C.密闭气体分子平均动能将增大

D.密闭气体的密度减小

 

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