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科目: 來源: 題型:填空題

12.如圖,邊長為l的正方形金屬線框abcd的一半處于勻強磁場中,其ab邊與磁場區域的右邊界平行,線框平面與磁場方向垂直,磁感應強度為B.此時,穿過線框的磁通量為$\frac{B{l}_{\;}^{2}}{2}$.若線框繞ab轉動,角速度為2π rad/s,在轉過90°的過程中,線框中有感應電流的時間為$\frac{1}{12}$s.

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科目: 來源: 題型:選擇題

11.電路中決定感應電動勢大小的因素是(  )
A.磁通量的大小B.磁通量的變化率C.磁通量的變化量D.電路中的電阻

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科目: 來源: 題型:解答題

10.物體受到n個共點力作用處于平衡狀態,其中F1=10N方向水平向右,現將F1順時針向下旋轉90°,則物體是否還能平衡?若不平衡,則求所受合外力的多大與方向.

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科目: 來源: 題型:填空題

9.如圖所示是穿過每匝線圈的磁通量的變化情況,線圈的匝數為10匝,則線圈內的感應電動勢的最大值是40V,最小值是0V.

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科目: 來源: 題型:實驗題

8.某同學用實驗的方法探究影響單擺周期的因素.
①(單選題)他組裝單擺時,在擺線上端的懸點處,用一塊開有狹縫的橡皮夾牢擺線,再用鐵架臺的鐵夾將橡皮夾緊,如圖1所示.這樣做的目的是A(填選項前字母).

A.保證擺動過程中擺長不變,在改變擺長時方便調節擺長
B.可使周期測量得更加準確
C.保證擺球在同一豎直平面內擺動
②他組裝好單擺后在擺球自然懸垂的情況下,用毫米刻度尺從懸點量到擺球的最低端的長度L=0.9990m,再用游標卡尺測量擺球直徑,結果如圖2所示,則該擺球的直徑為12.0mm,單擺擺長為0.9930m.
③(單選題)如果他測得的g值偏小,可能的原因是A.(填選項前字母)
A.擺線上端未牢固地系于懸點,振動中出現松動,使擺線長度增加了
B.測擺線長時擺線拉得過緊
C.開始計時,秒表過遲按下
D.實驗中誤將49次全振動數為50次.

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科目: 來源: 題型:計算題

7.水平光滑金屬導軌間距為0.3m,電阻不計,右端連接一電阻R=0.5Ω,在垂直于導軌方向上擱置一段金屬棒MN,棒的電阻r=0.1Ω,導軌平面處于磁感應強度未知的勻強磁場中,磁場方向如圖所示,用水平向右的力拉動金屬棒,使它在導軌上向右以速度v=4m/s做勻速運動,此時電阻R上的電功率P=0.02W.求:
(1)金屬棒內感應電流I的大小和方向;
(2)磁感應強度B的大小.

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科目: 來源: 題型:計算題

6.如圖所示,平行金屬導軌PQ、MN相距L=0.80m,PM間接有R=4.0Ω的電阻,勻強磁場與PQMN平面垂直,磁感應強度B=1.0T,導體棒cd沿導軌平面向右勻速運動,在回路中產生的電流I=0.50A.求:
(1)導體棒cd所受安培力F的大小;
(2)在一分鐘的時間內電阻R產生的焦耳熱.

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科目: 來源: 題型:實驗題

5.某同學利用如圖1所示的裝置測量當地的重力加速度.實驗步驟如下:

A.按裝置圖安裝好實驗裝置;
B.用游標卡尺測量小球的直徑d;
C.用米尺測量懸線的長度l;
D.讓小球在豎直平面內小角度擺動.當小球經過最低點時開始計時,并計數為0,此后小球每經過最低點一次,依次計數1、2、3….當數到20時,停止計時,測得時間為t;
E.多次改變懸線長度,對應每個懸線長度,都重復實驗步驟C、D;
F.計算出每個懸線長度對應的t 2
G.以t 2 為縱坐標、l為橫坐標,作出t 2-l圖線.
結合上述實驗,完成下列任務:
(1)用游標為10分度的游標卡尺測量小球的直徑.某次測量的示數如圖3所示,讀出小球直徑d的值為1.52cm.

(2)該同學根據實驗數據,利用計算機作出t 2-l圖線如圖3所示.根據圖線擬合得到方程t 2=404.0 l+3.0.由此可以得出當地的重力加速度g=9.76m/s2.(取π 2=9.86,結果保留3位有效數字)
(3)從理論上分析圖線沒有過坐標原點的原因,下列分析正確的是D
A.不應在小球經過最低點時開始計時,應該在小球運動到最高點開始計時;
B.開始計時后,不應記錄小球經過最低點的次數,而應記錄小球做全振動的次數;
C.不應作t 2-l圖線,而應作t-l圖線;
D.不應作t 2-l圖線,而應作t 2-(l+$\frac{1}{2}$d)圖線.

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科目: 來源: 題型:解答題

4.用長l的細線將質量為m,帶電量為q的小球P懸掛在O點下,當空中有方向為水平向右的勻強電場時,小球偏轉θ后處在靜止狀態.
(1)分析小球的帶電性質;
(2)求勻強電場E的大小.

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科目: 來源: 題型:多選題

3.一物體從長為L的光滑斜面的頂端由靜止開始勻加速滑下,經時間t滑到底端,則(  )
A.運動全過程的平均速度為$\frac{L}{t}$B.在$\frac{t}{2}$時刻的即時速度為$\frac{2L}{t}$
C.在斜面中點的即時速度為$\frac{\sqrt{2}L}{t}$D.運動到中點所需時間為$\frac{t}{2}$

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