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半径为a的圆形区域内有匀强磁场,磁感应强度为B=0.2 T,磁场方向垂直圆形区域...

半径为a的圆形区域内有匀强磁场,磁感应强度为B=0.2 T,磁场方向垂直圆形区域向里;半径为b的金属圆环与磁场同心放置,磁场与环面垂直,a=0.4 m,b=0.6 m。金属环上接有灯L1L2,两灯的电阻均为R=2 Ω,一金属棒与圆环接触良好,棒与圆环的电阻忽略不计。

(1)棒以v0=5 m/s的速度在环上向右匀速滑动,求棒滑过圆环直径OO'的瞬间流过灯L1的电流;

(2)撤去金属棒而将右侧的半圆环O L2O'以OO'为轴向上翻转90º后,磁场开始随时间均匀变化,其变化率为T/s,求L1的功率。

 

(1) (2) 【解析】 (1)棒滑过圆环直径OO′的瞬时,MN中的电动势:E1=B⋅2av=0.2×0.8×5V=0.8V 等效电路如图(1)所示: 流过灯L1的电流: 故流过灯L1的电流为0.4A;   (2)撤去中间的金属棒MN,将右面的半圆环OL2O′以OO′为轴向上翻转900,半圆环OL1O′中产生感应电动势,相当于电源,灯L2为与L1串联为外电路,感应电动势为: L1的功率为: 【名师点睛】 (1)当导体棒MN在外力作用下做切割磁感应线的匀速运动,根据法拉第电磁感应定律求出电动势,再画出等效电路,根据欧姆定律可求出两灯泡并联时流过灯L1的电流; (2)当线圈半边翻转时,导致磁通量发生变化,从而产生感应电动势,再由电功率表达式来求出两灯泡串联时L1的功率。  
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考点分析:
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多用电表欧姆挡“×1”的内部电路如图所示,为测量多用电表内部电阻r和电池的电动势E,实验过程如下:

(1)将选择开关旋至欧姆挡“×1”,红、黑表笔短接,其中表笔a_____(填“红表笔”或“黑表笔”),调节_____,使指针位于表盘_____(填“左”或“右”)侧零刻度线处。

 

1

2

3

4

5

6

R(Ω)

100.0

50.0

25.0

16.7

12.5

9.1

(Ω-1

0.01

0.02

0.04

0.06

0.08

0.11

U(V)

1.20

0.95

0.74

0.60

0.50

0.40

(V-1

0.83

1.05

1.35

1.68

2.00

2.50

 

(2)将电阻箱R和电压表V并联后接在两表笔ab上,改变电阻箱R的阻值,记录6组电压表和电阻箱的示数UR,再将的值填写在表格中,把第3、5组数据的对应点在坐标系中补充标出,并作出图线。

(3)根据图线可知电动势E______V,内阻r______Ω。(结果保留3位有效数字)

 

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为了测量木块与木板间的动摩擦因数μ,应用位移传感器设计图甲所示的实验装置。位移传感器连接计算机,让木块从倾斜木板上的P点由静止释放,描绘出木块到传感器的距离x随时间t的变化图象如图乙所示。

(1)根据图象计算出t=0.4 s时木块的速度v_______ m/s,木块的加速度a_______ m/s2

(2)为测量动摩擦因数μ,还需测量的是______________,计算μ的表达式为μ_______。(已知当地的重力加速度为g

 

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如图所示,在倾角为θ的固定光滑斜面上有两个用轻弹簧连接的物块AB,它们的质量分别为mMmM)。弹簧(中心线与斜面平行)的劲度系数为kC为垂直斜面放置的固定挡板,系统处于静止状态。现用一平行于斜面向上的恒力F拉物块A使之向上运动,当物块B刚要离开挡板C时,物块A运动的距离为d,速度为v,则(       )

A. 物块B的质量满足Mgsinθkd

B. 此时物块A的加速度大小可能为

C. 此时物块A克服重力做功的功率为mgvsinθ

D. 此过程中弹性势能增量为

 

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如图所示,abx轴上关于O点对称的两点,cdy轴上关于O点对称的两点。cd两点分别固定一等量异种点电荷。带负电的试探电荷仅在电场力作用下从a点沿曲线运动到b点,e为第一象限内轨迹上的某点,以下说法正确的是(       )

A. c点的电荷带正电

B. a点电势高于e点电势

C. e点场强方向沿轨迹在该点的切线方向

D. 试探电荷从ab过程中,电势能先增大后减小

 

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两个质量相同、电荷量相等的带电粒子ab,以不同的速率正对圆心O并沿AO方向射入圆形匀强磁场区域,其运动轨迹如图所示。若不计粒子的重力,则下列说法正确的是(       )

A. 粒子a带负电,粒子b带正电

B. 粒子a在磁场中所受洛伦兹力较大

C. 粒子b动能较大

D. 粒子b在磁场中运动时间较长

 

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