【題目】橫截面積S=0.2 m2、n=100匝的圓形線圈A處在如圖所示的磁場內(nèi),磁感應(yīng)強度變化率為0.02 T/s.開始時S未閉合,R1=4 ΩR2=6Ω,C=30 μF,線圈內(nèi)阻不計,求:

(1)閉合S后,通過R2的電流的大;(2)閉合S后一段時間又斷開,問S斷開后通過R2的電荷量是多少

【答案】AC

【解析】1)磁感應(yīng)強度變化率的大小為="0.02" T/s,B逐漸減弱,

所以E=n=100×0.02×0.2 V="0.4" V

I=A="0.04" A,方向從上向下流過R2.

2R2兩端的電壓為U2=×0.4 V="0.24" V

所以Q=CU2=30×10-6×0.04 C=7.2×10-6 C.

思路分析:(1)先計算磁場的變化率,再根據(jù)感應(yīng)電動勢的計算公式計算電動勢,最后利用歐姆定律求解電流。

2)根據(jù)閉合電路串聯(lián)電流相等計算電阻的分壓。根據(jù)電容器的電荷量的計算求出電量

練習(xí)冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,甲分子固定在坐標原點O,乙分子位于x軸上,甲分子對乙分子的作用力F與兩分子間距離r的關(guān)系如圖中曲線所示,F0為斥力,F0為引力,a、b、cdx軸上四個特定的位置,F(xiàn)把乙分子從a處由靜止釋放,則( )

A.乙分子從ab做加速運動,由bc做減速運動

B.乙分子從bd的過程中,兩分子的分子勢能一直增加

C.乙分子從ab的過程中,兩分子的分子勢能一直減少

D.乙分子從ac做加速運動,到達c時速度最大

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【題目】如圖所示,截面為直角三角形的玻璃棱鏡置于真空中,已知∠A=60°

∠C=90°;一束極細的光于AC邊的中點F處垂直AC面入射,AC=2cm,玻璃的折射率為n=,光在真空的速度為m/s 求:

1)光從玻璃射向真空時,發(fā)生全反射時的臨界角。

2)借助作圖工具畫出光在玻璃中傳播的光路示意圖,并標出光從棱鏡射入真空時的折射角(不考慮光線在AC面反射和在AB面上第二次反射情況);

3)從BC面射出的光在棱鏡中傳播的時間。

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【題目】小型交流發(fā)電機中,矩形金屬線圈在勻強磁場中勻速運動,產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢與時間呈正弦函數(shù)關(guān)系,如圖2所示。此線圈與一個R=10Ω的電阻構(gòu)成閉合電路。不計電路的其他電阻,下列說法正確的是

A. 交變電流的周期為0.125sB. 交變電流的頻率為8Hz

C. 交變電流的有效值為AD. 交變電流的最大值為4A

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【題目】懸索橋是以通過索塔懸掛并錨固于兩岸(或橋兩端)的纜索(或鋼鏈)作為上部結(jié)構(gòu)主要承重構(gòu)件的橋梁。矮寨大橋是位于湘西吉首市矮寨鎮(zhèn)、橫跨德夯大峽谷、長1176m、跨高350m的特大懸索橋。關(guān)于該橋的下列敘述中,錯誤的是( 。

A.大橋兩端索塔受到纜索拉力的合力方向一定是橫向的

B.從纜索懸垂下來的吊桿彈力承受了橋面的重量

C.限速標準行駛的汽車通過大橋的時間不少于52s

D.一瓶礦泉水落到峽谷最低處需要的時間大約為8.4s

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【題目】地球赤道上有一物體隨地球的自轉(zhuǎn)而做圓周運動,向心加速度為a1,線速度為v1,角速度為ω1;同步通信衛(wèi)星的向心加速度為a2,線速度為v2,角速度為ω2;神州六號飛船(距地面高度343km)的向心加速度為a3,線速度為v3,角速度為ω3.則

A. B.

C. D.

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【題目】已知地球半徑為R,地球表面重力加速度為g,不考慮地球自轉(zhuǎn)的影響。

(1)推導(dǎo)第一宇宙速度v1的表達式;

(2)若衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,運行軌道距離地面高度為h,求衛(wèi)星的運行周期T。

(3)在距地球表面高度恰好等于地球半徑時,探測衛(wèi)星上的觀測儀器某一時刻能觀測到的地球表面赤道的最大弧長。(此探測器觀測不受日照影響,不考慮空氣對光的折射)

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【題目】物體做直線運動,其速度圖象如圖所示。下列判斷正確的是(  )

A.2s末物體的速度方向發(fā)生改變

B.4s末物體的加速度方向發(fā)生改變

C.4s末物體離出發(fā)點的距離為40m

D.2s末和第6s末物體的位置相同

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【題目】將一個小球豎直向上拋出,從拋出時刻開始計時,經(jīng)過5 s,小球到達最高點。不計空氣阻力,g10 m/s2。小球( )

A. 1 s末的速度是40 m/s

B. 2 s內(nèi)的位移為15 m

C. 3 s內(nèi)的平均速度為20 m/s

D. 上升的最大高度為250 m

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