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4.如圖所示,用均勻導線做成邊長為1m的正方形線框,線框的一半處于垂直線框向里的有界勻強磁場中,當磁場以0.2T/s的變化率增強時,a、b兩點的電勢分別為φa、φb,回路中電動勢為E,則( 。
A.φa<φb,E=0.2VB.φa>φb,E=0.2VC.φa<φb,E=0.1VD.φa>φb,E=0.1V

分析 根據法拉第電磁感應定律,求出感應電動勢的大小,根據楞次定律判斷出感應電流的方向.

解答 解:題中正方形線框的左半部分磁通量變化而產生感應電動勢,從而在線框中有感應電流產生,把左半部分線框看成電源,其電動勢為E,內電阻為$\frac{r}{2}$,畫出等效電路如圖所示.設l是邊長,且依題意知:$\frac{△B}{△t}$=0.2T/s.
由法拉第電磁感應定律,得:
E=$\frac{△B•S}{△t}$=0.2×$\frac{1×1}{2}$V=0.1 V
根據楞次定律,感應電流由a點流向b,在電源內部,電流由低電勢流向高電勢,a點電勢低于b點電勢
故選:C

點評 解決本題的關鍵掌握法拉第電磁感應定律,以及會運用楞次定律判斷感應電流的方向,注意用楞次定律判斷感應電流的方向.

練習冊系列答案
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5.下列屬于理想化物理模型的是(  )
A.電阻B.點電荷C.力的合成D.瞬時速度

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15.如圖甲所示,有一磁感應強度大小為B、垂直紙面向外的勻強磁場,磁場邊界OP與水平方向夾角為θ=45°,緊靠磁場邊界放置長為6d、間距為d的平行金屬板M、N,M板與磁場邊界的交點為P,磁場邊界上的O點與N板在同一水平面上.在兩板間存在如圖乙所示的交變電場(取豎直向下為正方向),其周期T=$\frac{4d}{{v}_{0}}$,E0=$\frac{B{v}_{0}}{6}$.某時刻從O點豎直向上以初速度v0發射一個電量為+q的粒子,結果粒子恰在圖乙中的t=$\frac{T}{4}$時刻從P點水平進入板間電場,最后從電場中的右邊界射出.不計粒子重力.求:

(1)粒子的質量m;
(2)粒子從O點進入磁場到射出電場運動的總時間t;
(3)粒子從電場中射出點到M點的距離.

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12.如圖,L1和L2是輸電線,若已知電壓互感器變壓比為1000:1,電流互感器變流比為100:1,并且知道電壓表示數為220V,電流表示數為10A,則圖中甲為電壓互感器(填“甲”或“乙”),且輸電線的輸送功率為2.2×109 w.

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19.圖為遠距離輸電的原理圖,理想變壓器原線圈輸入功率為100KW,輸電線上的電阻R為20Ω,采用10KV高壓輸電.則輸電線路上損失的電壓為200V,損失的電功率為2000W.

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9.如圖所示,一定質量的理想氣體從狀態A經等壓過程到狀態B,此過程中氣體壓強p=1.0×105Pa,吸收的熱量Q=7.0×102J,求
(1)氣體處于B狀態時的體積;
(2)此過程中氣體對外做的功;
(3)此過程中氣體內能的增量.

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16.如圖所示,M、N為兩塊帶等量異種電荷的平行金屬板,兩板間電壓可取從零到最大值Um之間的各種數值.靜止的帶電粒子電荷量為+q,質量為m(不計重力),從點P經電場加速后,從小孔Q進入N板右側的勻強磁場區域,磁場方向垂直于紙面向外,CD為磁場邊界上的一絕緣板,它與N板的夾角為θ=45°,孔Q到板的下端C的距離為L,當M、N兩板間電壓取最大值Um時,粒子恰垂直打在CD板上.求:
(1)當M、N兩板間電壓取最大值Um時,粒子射入磁場的速度v1的大。
(2)勻強磁場的磁感應強度B的大;
(3)粒子在磁場中運動的最長時間tm
(4)CD板上可能被粒子打中區域的長度S.

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13.“快樂向前沖”節目中有這樣一種項目,選手需要借助懸掛在高處的繩飛躍到鴻溝對面的平臺上,如果已知選手的質量為m,選手抓住繩由靜止開始擺動,此時繩與豎直方向夾角為α,繩的懸掛點O距平臺的豎直高度為H,繩長為L,不考慮空氣阻力和繩的質量,下列說法正確的是( 。
A.選手擺到最低點時所受繩子的拉力為mg
B.選手擺到最低點時處于超重狀態
C.選手擺到最低點時所受繩子的拉力大小等于選手對繩子的拉力大小
D.選手擺到最低點的運動過程中,其運動可分解為水平方向的勻加速運動和豎直方向上的勻加速運動

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14.如圖,小車的直桿頂端固定著小球,當小車向左做勻加速運動時,球受桿子作用力的方向可能沿圖中的( 。
A.OA方向B.OB方向C.OC方向D.OD方向

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同步練習冊答案
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