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如图所示,线框由导线组成,cd、ef两边竖直放置且相互平行,导体棒ab水平放置并...

如图所示,线框由导线组成,cdef两边竖直放置且相互平行,导体棒ab水平放置并可沿cdef无摩擦滑动,导体棒ab所在处有匀强磁场且B22 T,已知abL0.1 m,整个电路总电阻R5 Ω.螺线管匝数n4,螺线管横截面积S0.1 m2.在螺线管内有如图所示方向磁场B1,若磁场B1均匀增加时,导体棒恰好处于静止状态,试求:(g10 m/s2)

1)通过导体棒ab的电流大小;

2)导体棒ab的质量m大小;

3)若B10,导体棒ab恰沿cdef匀速下滑,求棒ab的速度大小.

 

(1) ;(2) m=0.016kg ;(3) v=20m/s 【解析】 (1)螺线管产生的感应电动势:=4V 闭合电路欧姆定律,   (2)安培力 F1=B2I1L=2×0.8×0.1N=0.16N  导体棒静止时有F=mg, 求得 m=0.016kg       (3)切割磁力线所产生的电动势E2=B2Lv  闭合电路欧姆定律: 安培力表达式:F2=B2I2L                导体棒静止时有 F2=mg          代入数据得:v=20m/s  
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考点分析:
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李明同学想要测量某个未知电阻R1,他的手边共有仪器如下:一个电阻箱R、一个滑动变阻器R0、一个灵敏电流计G、一个不计内阻的恒定电源E、开关、导线若干.他首先想到用伏安法或者电表改装知识来设计电路,但发现由于仪器缺乏无法实现.苦恼之余去寻求物理老师的帮助.老师首先给了他一道习题要求他思考:

(1)如图甲,ab之间搭一座电桥”,调节四个变阻箱R1R2R3R4的阻值,G表为零时(此时也称为电桥平衡”),4个电阻之间的关系是_____ 

(2)聪明的李明马上想到了改进自己的实验,他按照以下步骤很快就测出了Rx

①按图乙接好电路,调节_____,P为滑动变阻器的滑片,G表示数为零时,读出此时变阻箱阻值R1; 

②将Rx与变阻箱R互换位置,并且控制______不动,再次调节____,直至电桥再次平衡时,读出此时变阻箱阻值R2; 

③由以上数据即可得Rx的阻值,其大小为Rx=__

 

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如图是探究感应电流的产生条件实验的器材。

1)在图中用实线代替导线把它们连成实验电路______

2)写出三个操作使灵敏电流计的指针发生偏转。

A______

B______

C______

3)该实验得到的实验结论是______

 

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如图所示,AB棒受一冲量作用后以初速度v0=4m/s沿水平面内的固定轨道运动,经一段时间后而停止.AB的质量为m=5g,导轨宽为L=0.4m,电阻为R=2Ω,其余的电阻不计,磁感应强度B=0.5T,棒和导轨间的动摩擦因数为μ=0.4,测得棒从运动到停止的过程中通过电阻R的电量q=102C g10m/s2。则上述过程中下面说法正确的是(   

A.AB杆运动的距离为0.1m

B.AB杆运动的时间0.9s

C.当杆速度为2m/s时,其加速度为12m/s2

D.电阻R上产生的热量为38J

 

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如图所示,电阻不计的导轨OPQS固定,其中PQS是半径为r的半园弧,Q为半圆弧的中点,O为圆心.OM是长为r的可绕O转动的金属杆,其电阻为RM端与导轨接触良好.空间存在与平面垂直且向里的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度的大小为B,现使OMOQ位置起以角速度ω逆时针匀速转到OS位置.则该过程中

A.产生的感应电流大小恒定,方向为 OPQMO

B.通过OM的电荷量为

C.回路中的感应电动势大小为Br2ω

D.金属杆OM的发热功率为

 

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如图所示,R0为热敏电阻(温度升高电阻迅速减小),D为理想二极管(正向电阻为0,反向电阻无穷大),C为平行板电容器.当开关K闭合,滑动变阻器R的触头P在适当位置时,电容器C中央有一带电液滴刚好静止.M点接地,则下列说法正确的是(  

A.开关K断开,则电容器两板间电场强度为零

B.将热敏电阻R0加热,则带电液滴向上运动

C.滑动变阻器R的触头P向下移动,则带电液滴在C处电势能减小

D.滑动变阻器R的触头P向上移动,则带电液滴在C处电势能增大

 

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