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如图所示,一矩形金属框架与水平面成角θ=37°,宽L=0.4 m,上、下两端各有...

如图所示,一矩形金属框架与水平面成角θ=37°,宽L=04 m,上、下两端各有一个电阻R0=2 Ω,框架的其他部分电阻不计,框架足够长,垂直于金属框架平面的方向有一向上的匀强磁场,磁感应强度B=10 Tab为金属杆,与框架良好接触,其质量m=01 kg,电阻r=10 Ω,杆与框架的动摩擦因数μ=05杆由静止开始下滑,在速度达到最大的过程中,上端电阻R0产生的热量Q0=05 J取g=10 m/s2,sin 37°=06,cos 37°=08).

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求:1流过R0的最大电流;

2从开始到速度最大的过程中ab杆沿斜面下滑的距离;

3在时间1s内通过ab杆某横截面的最大电荷量

 

(1)0.25A (2)11.56m (3)0.5C 【解析】 试题分析:(1)当满足时,ab中有最大电流,则 流过R0的最大电流为I0==0.25A (2)Q总=4Q0=2J,Em=ImR总=0.5×2V=1.0V 此时杆的速度为vm==m/s=2.5m/s 由动能定理得mgxsin θ-μmgxcos θ-Q总=-0 求得杆下滑的距离 x=m=11.56m (3)1 s内通过ab杆的最大电荷量 q=C=0.5C 考点:考查了导体切割磁感线运动  
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考点分析:
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如图所示,矩形线圈abcd在磁感应强度B=2 T的匀强磁场中绕轴OO′以角速度ω=10π rad/s匀速转动,线圈共10匝,电阻r=5 Ω,ab=03 m,bc=06 m,负载电阻R=45 Ω。

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求:1写出从图示位置开始计时线圈中感应电动势的瞬时值表达式;

2电阻R在005s内产生的热量;

3005s内流过电阻R上的电荷量设线圈从垂直中性面开始转动

 

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如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数n1∶n2=3∶1,原线圈电路中接有一量程为3 A的理想交流电流表,副线圈两端接有理想交流电压表一只和可变电阻R以及若干“6 V、6 W”的相同灯泡输入端交变电压u的图象如图乙所示

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1求图甲中电压表的读数

2要求灯泡均正常发光,求电路中最多允许接入的灯泡个数

3为满足第2问中要求,求可变电阻R应调到的电阻值

 

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如图所示,在水平面内固定着足够长且光滑的平行金属轨道,轨道间距L=040 m,轨道左侧连接一定值电阻R=080 Ω。将一金属直导线ab垂直放置在轨道上形成闭合回路,导线ab的质量m=010 kg、电阻r=020 Ω,回路中其余电阻不计。整个电路处在磁感应强度B=050 T的匀强磁场中,B的方向与轨道平面垂直。导线ab在水平向右的拉力F作用下,沿力的方向以加速度a=20 m/s2由静止开始做匀加速直线运动,

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求:15s末的感应电动势大小;

25s末通过R电流的大小和方向;

 

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在做“用油膜法估测分子大小”的实验时,油酸酒精溶液的浓度为每1000mL溶液中有纯油酸1mL,用注射器测得1mL上述溶液有200滴,把一滴该溶液滴入盛水的表面撒有痱子粉的浅盘里,待水面稳定后,测得油酸膜的近似轮廓如图所示,图中正方形小方格的边长为1cm,则每一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积是________________mL,油酸膜的面积是________________cm2。根据上述数据,估测出油酸分子的直径是________________m。结果均保留三位有效数字

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一台发电机输出电压为4000 V,最大输出功率为4000 kW,经变压器T1压后向远方输电,输电线路总电阻R=1 kΩ,到目的地经变压器T2降压,负载为多个正常发光的灯泡220 V  60 W).若在输电线路上消耗的功率为发电机输出功率的10%,变压器T1和T2均为理想变压器,发电机处于满负荷工作状态,则       

AT1原、副线圈电流分别为103A和20A

BT2原、副线圈电压分别为18×105 V和220V

C有6×104盏灯泡220V   60W正常发光

DT1和T2原、副线圈的变压比分别为1∶50和40∶1

 

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