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15.如圖所示,勻強磁場的磁感應強度為0.4T,R=100Ω,C=100μF,ab長20cm,當ab以v=10m/s的速度向右勻速運動時,電容器上極板帶正電(填“上”或“下”),電荷量為8×10-5 C.

分析 根據右手定則可判斷電流的方向,從而明確電容兩極板的正負;根據E=BLv可求得電動勢,再根據Q=UC可求得電荷量.

解答 解:由右手定則可知φa>φb,即電容器上極板帶正電,下極板帶負電.
E=Blv=0.4×0.2×10 V=0.8 V,
電容器所帶電荷量:
Q=CU=CE=100×10-6×0.8 C=8×10-5 C.
故答案為:上;8×10-5 C.

點評 本題考查電磁感應與電路的結合題目,要注意明確電路結構,知道電容器兩端的電壓與感應電動勢相同.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

19.某同學在“探究勻變速直線運動”實驗中得到如下圖所示的紙帶,已知打點計時器電源頻率為50Hz,按時間順序取A、B、C、D、E共5個計數點,相鄰的計數點之間還有四個點沒有畫出,測出各計數點到A點的距離如圖所示.

(1)實驗過程中,下列做法不正確的是B
A.使用打點計時器打點時,應先接通電源,待打點計時器穩定工作后,再釋放紙帶
B.釋放物體前,應使物體停在遠離打點計時器的位置
C.打點計時器要固定在遠離滑輪一端
D.選擇一條理想的紙帶,是指紙帶上的點跡清晰,適當舍棄開頭密集部分,適當選取計數點,弄清楚所選的時間間隔T
(2)C點的速度vC=0.87m/s;物體運動的加速度a=1.68m/s2.(計算結果均保留到小數點后兩位)
(3)如果當時電網中交變電流的頻率是f=51Hz,而做實驗的同學并不知道,那么加速度的測量值和實際值相比偏小(填“偏大”、“偏小”或“不變”);如果當時電網中交變電流的電壓變成210V,而做實驗的同學并不知道,那么加速度的測量值與實際值相比不變(填“偏大”、“偏小”或“不變”).

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.如圖所示,重力 G=30N 的物體,在動摩擦因數為 0.1 的水平面上向左運動,同時受到大小為 10N,方向向右的水平力 F 的作用,則 物體所受摩擦力大小和方向是(  )
A.3N,水平向右B.3N,水平向左C.10N,水平向左D.10N,水平向右

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

3.如圖所示,ABCD為固定的水平光滑矩形金屬導軌,處在方向豎直向下,磁感應強度為B的勻強磁場中,AB間距為L,左右兩端均接有阻值為R的電阻,質量為m、長為L且不計電阻的導體棒MN放在導軌上,與導軌接觸良好,并與輕質彈簧組成彈簧振動系統.開始時,彈簧處于自然長度,導體棒MN具有水平向左的初速度v 0,經過一段時間,導體棒MN第一次運動到最右端,這一過程中AB間R上產生的焦耳熱為Q,則(  )
A.初始時刻棒所受的安培力大小為 $\frac{2{B}^{2}{L}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{R}$
B.當棒再一次回到初始位置時,AB間電阻的熱功率為 $\frac{{B}^{2}{L}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{R}$
C.當棒第一次到達最右端時,彈簧具有的彈性勢能為$\frac{1}{2}$mv02-2Q
D.當棒第一次到達最右端時,彈簧具有的彈性勢能為$\frac{1}{2}$mv02-6Q

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

10.如圖甲所示,空間存在一有界的勻強磁場,磁場方向垂直紙面向里,在光滑絕緣水平面內有一邊長為L的單匝正方形金屬線框,其質量m=1kg、電阻r=1Ω,線框平面與磁場垂直,在水平向左的外力F作用下,線框自t=0時刻以v0=4m/s的向右初速度進入磁場,0-2s時間內在磁場中作勻減速直線運動,外力F大小隨時間t變化的圖線如圖乙所示,求:
(1)線框運動的加速度a及邊長L的長度分別是多少?
(2)勻強磁場的磁感應強度B是多少?
(3)線框進入磁場的過程中,通過線框的電荷量q的值是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

20.如圖所示,在光滑絕緣的水平面上方,有兩個方向相反的水平方向勻強磁場,PQ為兩個磁場的邊界,磁場范圍足夠大,磁感應強度的大小分別為B1=B、B2=2B.一個豎直放置的邊長為a、質量為m、電阻為R的正方形金屬線框,以速度v垂直磁場方向從圖中實線位置開始向右運動,當線框運動到分別有一半面積在兩個磁場中時,線框的速度為$\frac{v}{2}$,則下列結論中正確的是(  )
A.此時線框的加速度為$\frac{9{B}^{2}{a}^{2}{v}^{2}}{4mR}$
B.此過程中回路產生的電能為$\frac{3}{4}$mv2
C.此過程中通過線框截面的電量為$\frac{3B{a}^{2}}{2R}$
D.此時線框中的電功率為$\frac{9{B}^{2}{a}^{2}{v}^{2}}{4R}$

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

7.如圖所示,ABCD為固定的水平光滑矩形金屬導軌,AB間距離為L,左右兩端均接有阻值為R的電阻,處在方向豎直向下、磁感應強度大小為B的勻強磁場中,質量為m、長為L的導體棒MN放在導軌上.甲、乙兩根相同的輕質彈簧一端均與MN棒中點固定連接,另一端均被固定,MN棒始終與導軌垂直并保持良好接觸,導軌與MN棒的電阻均忽略不計.初始時刻,兩彈簧恰好處于自然長度,MN棒具有水平向左的初速度v0,經過一段時間,MN棒第一次運動至最右端,這一過程中AB間電阻R上產生的焦耳熱為Q,則(  )
A.初始時刻棒受到安培力大小為$\frac{2{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{R}$
B.MN棒最終停在初位置處
C.當棒再次回到初始位置時,AB間電阻R的功率為$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{R}$
D.當棒第一次到達最右端時,甲彈簧具有的彈性勢能為Ep=$\frac{1}{4}$mv02-Q

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.某飛機著陸時的速度是216km/h,隨后勻減速滑行,加速度的大小是2m/s2,機場的跑道足夠長,那么飛機在最后5秒滑行的距離為(  )
A.25mB.50mC.75mD.125m

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

5.電吉他之所以能以其獨特的魅力吸引較多的音樂愛好者,是因為它的每一根琴弦下面都安裝了一種叫作“拾音器”的裝置,能將琴弦的振動轉化為電信號,電信號經擴音器放大,再經過揚聲器就能播出優美的音樂.如圖是“拾音器”的結構示意圖,多匝繞制的線圈置于永久磁鐵與鋼質的琴弦之間,當琴弦沿著線圈振動時,線圈中就會產生感應電流.關于感應電流,以下說法正確的是(  )
A.琴弦振動時,線圈中產生的感應電流是變化的
B.琴弦振動時,線圈中產生的感應電流大小變化,方向不變
C.琴弦振動時,線圈中產生的感應電流大小和方向都會發生變化
D.琴弦振動時,線圈中產生的感應電流大小不變,方向變化

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