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如图甲所示,一个圆形线圈的匝数n=1 000,线圈面积S=200 cm2,线圈的...

如图甲所示,一个圆形线圈的匝数n=1 000,线圈面积S=200 cm2,线圈的电阻r=1 Ω,线圈外接一个阻值R=4 Ω的电阻,把线圈放入一方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示。求:

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(1)前4 s内的感应电动势;

(2)前4 s内通过R的电荷量;

(3)线圈电阻r消耗的功率。

 

(1)1V(2)0.8C(3)0.04W 【解析】 试题分析:(1)根据法拉第电磁感应定律可得 (2)平均电流为,所以通过的电荷量为 (3)根据公式 考点:此题考查了法拉第电磁感应定律的应用。
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考点分析:
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如图所示,在一磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,垂直于磁场方向水平放置着两根相距为h=0.1m的平行金属导轨MN与PQ,导轨的电阻忽略不计.在两根导轨的端点N、Q之间连接一阻值R=0.3Ω的电阻,导轨上跨放着一根长为L=0.2m,每米长电阻r=2.0Ω/m的金属棒ab,金属棒与导轨正交,交点为c、d.当金属棒以速度v=4.0m/s向左做匀速运动时,试求:

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(1)电阻R中的电流强度大小和方向;

(2)使金属棒做匀速运动的外力;

(3)金属棒ab两端点间的电势差.

 

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在如图所示的电路中,R1、R2均为定值电阻,且R1=100Ω,R2阻值未知,R3是一滑动变阻器,当其滑片从左端滑至右端时,测得电源的路端电压随电流的变化图线如图所示,其中A、B两点是滑片在变阻器的两个不同端点得到的。求:(11分)

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(1)电的电动势和内阻;

(2)定值电阻R2的阻值;

(3)滑动变阻器的最大阻值。

 

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如图所示的电路中,电的电动势E=3.0V,内阻r=1.0Ω,电阻R1=10Ω,R2=10Ω,R3=30Ω,R4=35Ω;电容器的电容 C=100μF。电容器原不带电,求接通开关S后,流过R4的总电荷量。(10分)

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一个带正电的微粒,从A点射入水平方向的匀强电场中,微粒沿直线AB运动,如下图,AB与电场线夹角θ=30°,已知带电微粒的质量m=1.0×107kg,电量q=1.0×1010C,A、B相距L=20cm。(取g=10m/s2,结果保留二位有效数字)求:(8分)

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(1)电场强度的大小和方向?

(2)要使微粒从A点运动到B点,微粒射入电场时的最小速度是多少?

 

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将电动势为3.0V的电源接入电路中,测得电两极间的电压为2.4V,当电路中有6C的电荷流过时,求 (6分)

(1)有多少其他形式的能转化为电能

(2)内外电路有多少其他形式的能转化为电能

 

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