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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...

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:

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(1)4s末线框cd边的电压大小

(2)4s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?

 

(1)1.2V;(2)0.9N;(3)1.67J。 【解析】 试题分析: (1) 4s末线框感应电流 故此时线框cd边的压电为; (2) 由图像可得,线框运动的加速度为; 由牛顿第二定律得:F-FA=ma 得拉力; (3) 由动能定理可得:; 故产生的焦耳热为。 考点:感应电动势,动能定理。  
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考点分析:
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电动自行车是一种重要的交通工具,都市中每天有数十万辆电动自行车行驶在大街小巷,形成了一道独特的风景。电动自行车提供能量的装置为装在电池盒内的电池组,当它给电动机供电时,电动机将带动车轮转动。假设有一辆电动自行车,人和车的总质量为120kg。当该车在水平地面上以5m/s的速度匀速行驶时,它受到的阻力约等于人和车总重的0.02倍,此时电池组加在电动机两端的电压为36V,通过电动机的电流为5A。若连接导线的电阻不计,传动装置消耗的能量不计,g取10m/s2。求:

(1)电动机输出的机械功率

(2)电动机线圈的电阻

 

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影响物质材料电阻率的因素很多,一般金属材料的电阻率随温度的升高而增大,而半导体材料的电阻率则与之相反,随温度的升高而减小。某课题研究组需要研究某种导电材料的导电规律,他们用该种导电材料制作成电阻较小的线状元件Z做实验,测量元件Z中的电流随两端电压从零逐渐增大过程中的变化规律。

(1)他们应选用下图所示的哪个电路进行实验?答:         

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(2)实验测得元件Z的电压与电流的关系如下表所示。根据表中数据,判断元件Z是金属材料还是半导体材料?答:               

U/V

0

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.50

1.60

I/A

0

0.20

0.45

0.80

1.25

1.80

2.80

3.20

 

 

 

 

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用图a的电路测定一节蓄电池的电动势和内阻。为防止调节滑动变阻器时造成短路,电路中连接了一个保护电阻R0。除蓄电池、开关、导线外,可供使用的实验器材还有:

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A.电流表(量程0.6A、内阻约0.5Ω)

B.电压表(量程3V,内阻约6kΩ)

C.电压表(量程15V,内阻约30kΩ)

D.定值电阻(阻值1Ω;额定功率5W)

E.定值电阻(阻值10Ω、额定功率10W)

F.滑动变阻器(阻值范围0~10Ω、额定电流2A)

G.滑动变阻器(阻值范围0~200Ω、额定电流lA)

(1)在实验中,电压表应选      ,定值电阻应选      , 滑动变阻器应选     。(填相应仪器的序号)

(2)根据电路图a用笔画线代替导线,将实物电路图b补充完整。

(3)图c是某同学利用图b进行实验测得的数据,而绘出的蓄电池路端电压U随电流I变化的U-I图线,则由图线可得蓄电池的电动势E=      V,内阻r=        Ω。

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(1)下面图a游标卡尺的读数为                  

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(2)如图b所示是简化的多用电表的电路。转换开关S与不同接点连接,就组成不同的电表,当S与       连接时,多用电表就成了较大量程的电流表;当S与      连接时,多用电表就成了较大量程的电压表。

 

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如图所示,一闭合的小金属环用一根绝缘细杆挂在固定点O处,使金属圆环在竖直线OO′的两侧来回摆动的过程中穿过水平方向的匀强磁场区域,磁感线的方向和水平面垂直。若悬点摩擦和空气阻力均不计,则(   

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A.金属环每次进入和离开磁场区域都有感应电流,而且感应电流的方向相反

B.金属环进入磁场区域后越靠近OO′线时速度越大,而且产生的感应电流越大

C.金属环开始摆动后,摆角会越来越小,摆角小到某一值后不再减小

D.金属环在摆动过程中,机械能将全部转化为环中的电能

 

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试题属性

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