题目内容
1.(1)求线圈产生的感应电动势的大小和方向(顺时针或逆时针);
(2)求带电粒子的电量.(重力加速度为g=10m/s2,电容器两板间的距离为0.02m)
分析 (1)根据法拉第电磁感应定律和楞次定律求感应电动势的大小和方向;
(2)根据受力平衡求带电粒子的电量
解答 解:(1)根据题意B=(2-2t)T,磁感应强度的变化率$|\frac{△B}{△t}|=2T/s$
根据法拉第电磁感应定律,$E=\frac{△Φ}{△t}=\frac{△B•S}{△t}$=2×0.1V=0.2V
根据楞次定律,线圈内产生的感应电动势方向为顺时针方向
(2)线圈相当于电源,电容器下极板接高电势,下极板带正电
粒子静止,则电场力等于重力
$\frac{U}{d}q=mg$
代入数据:$\frac{0.2}{0.02}q=1{0}_{\;}^{-5}×10$
解得$q=1{0}_{\;}^{-5}C$
答:(1)线圈产生的感应电动势的大小0.2V,方向顺时针;
(2)带电粒子的电量为$1{0}_{\;}^{-5}C$
点评 本题是电磁感应与力学知识的综合,主要考查法拉第电磁感应定律、楞次定律和共点力平衡等知识点,关键是灵活运动物理规律解题.
练习册系列答案
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9.下列说法正确的是( )
| A. | 物体运动的速度越大,它的加速度也一定越大 | |
| B. | 速度变化越大,加速度越大 | |
| C. | 物体的速度为零,加速度不一定为零 | |
| D. | 加速度反映速度变化的快慢,与速度无关 |
10.
科学思维和科学方法是我们认识世界的基本手段.在研究和解决问题的过程中,不仅需要相应的知识,还需要运用科学的方法.理想实验有时更能深刻地反映自然规律,伽利略设想了一个理想实验,如图所示.
①两个对接的斜面,静止的小球沿一个斜面滚下,将滚上另一个斜面;
②如果没有摩擦,小球将上升到原来释放的高度;
③减小第二个斜面的倾角,小球在这个斜面上仍然会达到原来的高度;
④继续减小第二个斜面的倾角,最后使它成水平面,小球会沿水平面做持续的匀速运动.通过对这个实验分析,我们可以得到的最直接结论是( )
①两个对接的斜面,静止的小球沿一个斜面滚下,将滚上另一个斜面;
②如果没有摩擦,小球将上升到原来释放的高度;
③减小第二个斜面的倾角,小球在这个斜面上仍然会达到原来的高度;
④继续减小第二个斜面的倾角,最后使它成水平面,小球会沿水平面做持续的匀速运动.通过对这个实验分析,我们可以得到的最直接结论是( )
| A. | 自然界的一切物体都具有惯性 | |
| B. | 小球的加速度和所受合外力成正比 | |
| C. | 小球受到的力一定时,质量越大,它的加速度越小 | |
| D. | 光滑水平面上运动的小球,运动状态的维持并不需要外力 |
7.
在水平地面上一滑板运动员以一定速度向前滑行,在横杆前竖直向上跳起,人与滑板分离,分别从杆的上、下通过,运动员越过杆后仍落在滑板上,忽略人和滑板运动受到的阻力.下列说法中正确的是( )
| A. | 运动员跳离滑板后滑板做匀减速运动 | |
| B. | 运动员(在空中)相对滑板做匀变速直线运动 | |
| C. | 运动员与滑板分离后运动到最高点时速度大小为零 | |
| D. | 运动员起跳时滑板对运动员脚的作用力方向水平向前 |
14.
我国首颗量子科学实验卫星于2016年8月16日1点40分成功发射.量子卫星成功运行后,我国将在世界上首次实现卫星和地面之间的量子通信,构建天地一体化的量子保密通信与科学实验体系.假设量子卫星轨道在赤道平面,如图所示.已知量子卫星的轨道半径是地球半径的m倍,同步卫星的轨道半径是地球半径的n倍,图中P点是地球赤道上一点,由此可知( )
| A. | 同步卫星与量子卫星的运行周期之比为$\frac{{n}^{3}}{{m}^{3}}$ | |
| B. | 同步卫星与P点的速度之比为$\sqrt{\frac{1}{n}}$ | |
| C. | 量子卫星与同步卫星的速度之比为$\frac{n}{m}$ | |
| D. | 量子卫星与P点的速度之比为$\sqrt{\frac{{n}^{3}}{m}}$ |
6.处在磁场中的一闭合线圈,若有感应电流产生,则可以判定( )
| A. | 线圈一定在磁场中运动 | B. | 穿过线圈的磁通量一定发生变化 | ||
| C. | 磁感应强度一定发生变化了 | D. | 线圈一定在磁场中转动了 |
10.下列几种做法中,符合安全用电常识的是( )
| A. | 移动家用电器前要先切断电源 | B. | 用湿布擦洗正在工作的用电器 | ||
| C. | 迅速往冒烟的家用电器上泼水 | D. | 施救者直接用手去拉触电的人 |