7.如圖所示,單匝圓形線圈中有一個用同樣導線繞制的內(nèi)接正方形線圈,它們彼此絕緣,勻強磁場的方向與線圈所在的平面垂直,磁感強度隨時間均勻變化,則兩線圈中的電流之比為多少?

分析 由題,勻強磁場均勻變化時,磁感應強度的變化率保持不變,線圈中產(chǎn)生恒定電流.根據(jù)法拉第電磁感應定律研究兩個線圈中產(chǎn)生的感應電動勢之比.根據(jù)電阻定律研究兩個線圈電阻之比,再歐姆定律研究電流之比,從而即可求解.

解答 解:設(shè)正方形的邊長為2a.由幾何關(guān)系,可知,外接圓的半徑R=$\sqrt{2}$a;
則根據(jù)根據(jù)法拉第電磁感應定律得,正方形回路中的感應電動勢與外接圓中感應電動勢之比為:
E:E=$\frac{△B}{△t}$(2a)2:$\frac{△B}{△t}$π($\sqrt{2}$a)2=2:π
根據(jù)電阻定律得到,正方形回路中的電阻與外接圓的電阻之比為:
R:R=ρ$\frac{8a}{S}$:ρ$\frac{2π•\sqrt{2}a}{S}$=2$\sqrt{2}$:π
由歐姆定律得正方形回路中的感應電流強度I1與內(nèi)切圓中感應電流強度I2之比為:
I:I=$\frac{{E}_{正}}{{R}_{正}}$:$\frac{{E}_{圓}}{{R}_{圓}}$=$\sqrt{2}$:2;
答:正方形線圈與圓形線圈中的電流之比為$\sqrt{2}$:2.

點評 本題利用法拉第電磁感應定律、電阻定律和歐姆定律研究電磁感應現(xiàn)象中電流的關(guān)系,是常用的思路,常規(guī)題.

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17.如圖所示,可視為質(zhì)點的遙控賽車從起點A出發(fā),沿水平直線軌道運動L后,由B點進入半徑為R的光滑豎直半圓軌道,并到達半圓軌道的最高點C.B是半圓軌道的最低點,水平直線軌道和半圓軌道相切于B點.已知賽車質(zhì)量m=0.4kg,通電后以額定功率P=3W工作,進入豎直圓軌道前受到的阻力恒為重力的0.1倍,隨后在運動中受到的阻力均可不計,L=10.00m,R=0.50m,g取10m/s2.求:
(1)要使遙控賽車能到達C點,賽車在半圓軌道的B點的速度至少多大;
(2)要使遙控賽車能到達C點,電動機至少工作多長時間.

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18.關(guān)于位移和路程,以下說法正確的是( 。
A.位移和路程都是描述質(zhì)點位置變動的物理量
B.只有在質(zhì)點做單向直線運動時,位移的大小才等于路程
C.在直線運動中,位移和路程相同
D.物體的位移是直線,路程一定是曲線

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15.如圖所示,斜面傾角為θ,從斜面的P點分別以v0和2v0的速度水平拋出A、B兩個小球,不計空氣阻力,若兩小球均落在斜面上且不發(fā)生反彈,則(  )
A.A、B兩球飛行時間之比為1:2
B.A、B兩球的水平位移之比為4:1
C.A、B下落的高度之比為1:2
D.A、B兩球落到斜面上的速度大小之比為1:4

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2.畫出圖示中螺線管通電后小磁針N、S極的受力方向和(b)中條形磁鐵的受力方向.

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12.人類已向火星發(fā)射多顆人造探測器,以對火星開展近距離科學研究.某探測器在距離火星表面高度為h的軌道上,成為一顆繞火星做勻速圓周運動的衛(wèi)星,探測器的運動周期為T.已知火星的半徑為R,引力常量為G.求:
(1)火星的質(zhì)量M.
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19.在直角坐標系中有P,Q兩點,坐標如圖所示,虛線是以原點為圓心的半圓,半圓與x軸圍成的區(qū)域只存在垂直紙面向外的勻強磁場.大量的同種粒子從P點射入磁場,速度方向均在xy平面內(nèi),與軸正方向的夾角分布在0-180°范圍內(nèi),粒子在磁場做圓周運動的半徑R滿足l≤R≤2l,所有粒子均不從半圓虛線邊界射出.已知粒子質(zhì)量為m(重力不計),帶電量為q(q>0),磁感應強度大小為B.
求:(1)經(jīng)過Q點時速度方向與y軸垂直的粒子的速度大。
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16.如圖所示,質(zhì)量為M的木箱置于水平地面上,在其內(nèi)部頂壁固定一輕質(zhì)彈簧,彈簧下與質(zhì)量為m的小球連接.當小球上下振動的過程中,木箱恰好離開地面,求此時小球的加速度.

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17.粗糙的水平面上,有一個靜止的物體,質(zhì)量是7kg,在14N水平拉力作用下開始運動,物體與水平面的動摩擦因數(shù)為0.1,經(jīng)5s轍去拉力.求:
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