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8.如圖,桌面上一個條形磁鐵下方的矩形線圈內的磁通量為0.08Wb,將條形磁鐵向下運動到桌面上時,線圈內磁通量為0.12Wb.則此過程中線圈內磁通量的變化量為0.04Wb;若上述線圈匝數為10匝,完成上述變化所用時間為0.1s,那么此過程中產生的感應電動勢為4V.

分析 磁通量的變化等于末磁通量減去初磁通量,可求得磁通量的變化量;由法拉第電磁感應定律可求得線圈中產生的感應電動勢.

解答 解:磁通量的變化量為:
△Φ=Φ21=0.12-0.08=0.04Wb;
由法拉第電磁感應定律可得:
E=n$\frac{△∅}{△t}$=10×$\frac{0.04}{0.1}$V=4V;
故答案為:0.04,4.

點評 本題考查法拉第電磁感應定律的應用,題目較為簡單,但注意匝數,記住基礎知識即可順利求解.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

18.下列說法正確的是( 。
A.一定量的氣體,體積不變,分子平均碰撞頻次隨著溫度降低而減小
B.一定量的氣體,氣體膨脹,氣體分子之間的勢能減小
C.一定量的干冰,升華成同溫度的二氧化碳,其分子之間的勢能增加
D.物體吸收了熱量,其內能一定會增加
E.物體從單一熱源吸收的熱量可以全部用于做功

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

19.關于人造地球衛(wèi)星,下列說法正確的是( 。
A.若衛(wèi)星繞地球作圓周運動,衛(wèi)星距地面越高,其運動的線速度越大
B.在環(huán)繞地球作圓周運動的所有衛(wèi)星中,7.9km/s是衛(wèi)星運行的最大速度
C.地球的所有同步衛(wèi)星均在同一軌道上運行
D.第一宇宙速度是使地面上的物體成為衛(wèi)星的最大發(fā)射速度

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

16.在實驗驗證自由落體的重物機械能守恒時,打出的紙帶如圖所示.圖中O是打出的第一個點跡,A、B、C、D、E、F…是依次打出的點跡,量出OE間的距離為x1,DF間的距離為x2,已知打點計時器打點的周期是T,重力加速度為g.
(1)如果在實驗誤差允許的范圍內x1、x2、T、g滿足關系式gl=$\frac{{x}_{2}^{2}}{8{T}^{2}}$,即驗證了重錘下落過程中機械能是守恒的.
(2)已知T=0.02s.如果打出的紙帶OA距離大約是5mm,則出現這種情況的原因可能是先釋放紙帶、后接通電源;如果操作正確,但打出的紙帶OA距離大約是1mm,則能(填“能”或“不能”)利用這條紙帶來進行驗證.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.均勻帶電小球A、B的電量分別為q、5q,球心相距為R,靜電力常最為k,則A球受到B球的庫侖力大小是( 。
A.k$\frac{5{q}^{2}}{{R}^{2}}$B.k$\frac{5{q}^{2}}{R}$C.k$\frac{{q}^{2}}{{R}^{2}}$D.k$\frac{{q}^{2}}{R}$

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

13.產生感應電流的實質是(  )
A.一定是磁場能轉化為電能
B.其他形式的能轉化為電能
C.導體切割磁感線產生電流時,導體的機械能轉化為電能
D.以上說法均不正確

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

20.如圖所示.A為靜止于地球赤道上的物體,B為繞地球做勻速圓周運動,軌道半徑為r的衛(wèi)星,C為繞地球沿橢圓軌道運動的衛(wèi)星,長軸為a,P為B、C兩衛(wèi)星軌道的交點.已知A、B、C繞地心運動的周期相同且都為T,則下列說正確的是( 。
A.物體A的向心加速度小于衛(wèi)星B的向心加速度
B.若已知引力常量G,則地球的質量為$\frac{π^2a^2}{2GT}$
C.衛(wèi)星B經過P點時的加速度等于衛(wèi)星C經過P點時的加速度
D.若已知引力常量G,則可求出地球表面附近的重力加速度

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

16.一個物體受到F1=6N的合外力,產生a1=2m/s2的加速度,要使它產生a2=6m/s2的加速度,下列說法正確的是( 。
A.物體的質量是3kg
B.物體受F2=18N的合外力能產生a2=6m/s2的加速度
C.物體的質量是12kg
D.物體受F2=2N的合外力能產生a2=6m/s2的加速度

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

17.冰球運動員甲的質量為60 kg,當他以5m/s速度向前運動時,與另一質量為80kg,速度為3m/s的迎面而來的運動員乙相撞,碰后甲恰好靜止,假設碰撞時間極短,求:
(1)碰后乙的速度大;
(2)碰撞后總機械能的損失.

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