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【題目】如圖所示,兩根平行光滑金屬導軌 MN PQ 放置在水平面內,其間距 L=0.4m,磁感應強度 B=0.5T 的勻強磁場垂直軌道平面向下,兩導軌之間連接的電阻 R=4.8Ω,在導軌上有一金屬棒 ab,其電阻 r=0.2Ω 金屬棒與導軌垂直且接觸良好,如圖所示,在 ab 棒上施加水平拉力使其以速度 v=0.5m/s 向右勻速運動,設金屬導軌足夠長。求:

1)金屬棒 ab 產生的感應電動勢;

2)通過電阻 R 的電流大小和方向;

3)水平拉力的大小 F

【答案】(1) E=0.1V (2) I=0.02A , M通過R流向P (3) 0.004N

【解析】

1)設金屬棒中感應電動勢為E,則:

代入數值得E=0.1V

2)設過電阻R的電流大小為I ,則:

代入數值得I=0.02A

由右手定則可得,通過電阻R的電流方向從M通過R流向P

3)棒受到的安培力為:ab棒勻速直線運動拉力等于安培力則:F =0.004N

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】某煤渣傳送裝置的簡化示意圖如圖,水平放置的傳送帶足夠長,由電動機驅動,以速度逆時針運行。打開進料閥門,位于端上方貼近傳送帶的送料口每秒鐘將有的煤渣落到傳送帶上(此時煤渣速度可忽略)。煤渣與傳送帶之間的滑動摩擦因數為。假設整個傳送裝置已經穩定運行了很長時間。則在運送煤渣的過程中,以下說法中正確的是(取重力加速度大小

A. 相比傳送帶空載時,電動機對傳送帶應增加的牽引力為

B. 相比傳送帶空載時,電動機應增加的功率為

C. 每塊煤渣在傳送帶上留下的痕跡長度為

D. 30秒內因煤與傳動帶的摩擦而產生的熱量為

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【題目】如圖所示是氫原子四個能級的示意圖,當氫原子從高能級向低能級躍遷時會輻射一定頻率的光子,以下說法正確的是( )

A. 根據玻爾理論可知,氫原子輻射出一個光子后,氫原子的電勢能減小,核外電子動能增大

B. 用能量為 11.0eV 的電子轟擊基態氫原子能使其躍遷到更高能級

C. n=4 能級的氫原子自發躍遷時,輻射光子的能量最大為 12.75eV

D. 一個處于 n=3 能級的氫原子,自發躍遷時最多能輻射出三種不同頻率的光子

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【題目】如圖所示,abcd是豎直平面內兩根固定的細桿,abcd位于同一圓周上,圓周半徑為Rb點為圓周的最低點,c點為圓周的最高點。現有兩個小滑環AB分別從ac處由靜止釋放,滑環A經時間t1a點到達b點,滑環B經時間t2c點到達d點;另有一小球Cb點以初速度v0沿bc連線豎直上拋,到達最高點時間為t3,不計一切阻力與摩擦,且ABC都可視為質點,則t1t2t3的大小關系為(

A. t1t2t3

B. t1t2t3

C. t2t1t3

D. ABC三物體的質量未知,因此無法比較

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【題目】如圖abc是豎直平面內的光滑固定軌道,ab水平,長度為2Rbc是半徑為R的四分之一圓弧,與ab相切于b點,一質量為m的小球,始終受到與重力大小相等的水平外力的作用,自a點處從靜止開始向右運動,重力加速度大小為g,則(  )

A.小球恰好能運動到軌道最高點c

B.小球從a點開始運動到c點的過程中動能增量為2mgR

C.小球從a點開始運動到c點的過程中機械能的增量為2mgR

D.小球從a點開始運動到其軌跡最高點的過程中機械能的增量為3mgR

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【題目】發電機轉子是邊長為0.2m的正方形,線圈匝數為100匝,內阻8歐,初始位置如圖所示,以adbc中點連線為軸用600/分的轉速在B= (T)的勻強磁場中轉動, 燈泡電阻為24歐,則:

(1)從圖示位置開始計時,寫出感應電動勢的瞬時值方程。

(2)燈泡的實際消耗功率為多大?

(3)從圖示位置開始經過0.15s燈泡中產生的熱量為多少?通過燈泡的電量為多少?

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【題目】滑雪運動深受人民群眾的喜愛,某滑雪運動員(可視為質點)由坡道進入豎直面內的圓弧形滑道AB,從滑道的A點滑行到最低點B的過程中,由于摩擦力的存在,運動員的速率不變,則運動員沿AB下滑過程中(  )

A.所受合外力始終為零

B.所受摩擦力大小不變

C.合外力做功一定為零

D.機械能的減少量等于克服摩擦力做的功

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【題目】教學用發電機能夠產生正弦式交變電流。利用該發電機(內阻可忽略)通過理想變壓器向定值電阻R供電,電路如圖所示,理想交流電流表A、理想交流電壓表V的讀數分別為IUR消耗的功率為P。若發電機線圈的轉速變為原來的,則

A. R消耗的功率變為

B. 電壓表V的讀數為U

C. 電流表A的讀數變為3I

D. 通過R的交變電流頻率不變

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【題目】如圖是某物體運動的v﹣t 圖象,下列說法正確的是

A. 物體在第1s末運動方向發生改變

B. 物體在第2s內速度和加速度方向相同

C. 物體在第3s末加速度方向發生改變

D. 物體在第4s內的平均速度為1m/s

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