5.一個面積為0.2m2的100匝線圈處在勻強磁場中,磁場方問垂直于線圈平面,已知磁感應(yīng)強度隨時間變化的規(guī)律為B=(2+0.2t)T,定值電阻R=6Ω,線圈電阻r=4Ω,求:
(1)線圈中磁通量的變化率和回路的感應(yīng)電動勢;
(2)a、b兩點間電壓Uab

分析 根據(jù)磁感應(yīng)強度的變化率求出磁通量的變化率,結(jié)合法拉第電磁感應(yīng)定律求出回路中的感應(yīng)電動勢,通過歐姆定律求出ab兩點間的電壓.

解答 解:(1)磁通量的變化率$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{△B}{△t}$S=0.2×0.2=0.04Wb/s.
根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律得,感應(yīng)電動勢E=n$\frac{△Φ}{△t}$=100×0.04V=4V.
(2)根據(jù)歐姆定律得,ab間的電壓U=$\frac{E}{{R}_{\;}+r}$R=$\frac{4}{6+4}$×6V=2.4V.
答:(1)磁通量變化率為0.04Wb/s;回路的感應(yīng)電動勢為4V;
(2)ab兩點間電壓Uab為2.4V.

點評 本題考查了法拉第電磁感應(yīng)定律和閉合歐姆定律的基本運用,知道感應(yīng)電動勢E=n$\frac{△Φ}{△t}$=n$\frac{△B}{△t}$S的應(yīng)用.

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20.如圖,傾斜平行導(dǎo)軌處在垂直導(dǎo)軌平面的勻強磁場中,橫跨導(dǎo)軌靜止放置一根金屬桿ab(與導(dǎo)軌垂直),ab與導(dǎo)軌以及上端的電阻R組成一閉合回路.當勻強磁場的磁感強度由0均勻增大且桿仍能保持靜止時,ab桿受到的靜摩擦力的大。ā 。
A.逐漸增大B.先逐漸減小,后逐漸增大
C.逐漸減小D.先逐漸增大,后逐漸減小

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10.如果設(shè)行星的質(zhì)量為m,繞太陽運動的線速度為v,公轉(zhuǎn)周期為T,軌道半徑為r,太陽的質(zhì)量為M,則下列說法錯誤的是(  )
A.教材在探究太陽與行星的引力大小F的規(guī)律時,引入了公式F=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,這個關(guān)系式實際上是牛頓第二定律
B.教材在探究太陽與行星的引力大小F的規(guī)律時,引入了公式v=$\frac{2πr}{T}$,這個這個關(guān)系式實際上是勻速圓周運動的一個公式
C.教材在探究太陽與行星間的引力大小F的規(guī)律時,引入了公式$\frac{{r}^{3}}{{T}^{2}}$=k,這個公式實質(zhì)上是開普勒第三定律,是不可以在實驗室中得到驗證的
D.教材在探究太陽與行星間的引力大小F的規(guī)律時,得到的關(guān)系式F∝$\frac{m}{{r}^{2}}$之后,又借助相對運動的知識(即:也可理解為太陽繞行星做勻速圓周運動)得到F∝$\frac{M}{{r}^{2}}$,最終關(guān)系式用數(shù)學(xué)方法合并成F∝$\frac{Mm}{{r}^{2}}$

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17.在太陽系中有一顆行星的半徑為R,若在該星球表面以初速度V0豎直上拋出一物體,則該物體上升的最大高度為H.已知該物體所受的其他力與行星對它的萬有引力相比較可忽略不計,萬有引力常量為G.則根據(jù)這些條件,可以求出的物理量是( 。
A.該行星的自轉(zhuǎn)周期B.該行星的密度
C.該星球的第一宇宙速度D.繞該行星運行的衛(wèi)星的最小周期

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14.一矩形線圈,在勻強磁場中繞垂直磁感線的對稱軸轉(zhuǎn)動,形成如圖所示的交變電動勢圖象,試根據(jù)圖象求出:
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(2)線圈轉(zhuǎn)動的角速度;
(3)t=1.0×10-2s時,線圈平面和磁場方向的夾角.

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12.如圖所示,在等量異種電荷形成的電場中,畫一正方形ABCD,對角線AC與兩點電荷連線重合,兩對角線交點O恰為電荷連線的中點.下列說法中正確的是(  )
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