题目内容
10.分析 (1)由法拉第电磁感应定律求解ab中的感应电动势.
(2)由右手定则判断ab中电流的方向.
(3)由闭合电路欧姆定律求解电路中的电流.
解答 解:(1)由法拉第电磁感应定律得:E=Blv=0.4×0.5×10V=2V;
(2)由右手定则判断ab中电流的方向为从b向a
(3)由闭合电路欧姆定律得:I=$\frac{E}{R+r}$=$\frac{2}{3+1}$=0.5A;
故答案为:2;从b向a;0.5
点评 本题是电磁感应与电路知识、力学知识的综合,掌握法拉第电磁感应定律、欧姆定律、右手定则即可正确解题.
练习册系列答案
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15.
如图所示,理想变压器的副线圈上通过输电线接有两个相同的灯泡L1和L2,输电线的等效电阻为R,开始时,开关断开.当开关接通时,以下说法正确的是( )
| A. | 副线圈两端MN输出电压增大 | B. | 通过灯泡L1的电流减小 | ||
| C. | 电流表的示数减小 | D. | 变压器的输入功率变小 |
18.
如图(a)、(b)所示的电路中,电阻R和自感线圈L的电阻值都较小,且小于灯A的电阻,接通S,使电路达到稳定,灯泡A发光,然后断开S,则( )
| A. | 在电路(a)中,A中的电流反向,并渐渐变暗 | |
| B. | 在电路(a)中,A将先变得更亮,然后渐渐变暗 | |
| C. | 在电路(b)中,A中的电流反向,并渐渐变暗 | |
| D. | 在电路(b)中,A将先变得更亮,然后渐渐变暗 |
5.
2012年8月8日英国伦敦举行的奥运会上,刘翔虽然在110米跨栏中意外摔伤,但是他的奥运精神激励了中华儿女.他采用蹲踞式起跑,在发令枪响后,右脚迅速蹬离起跑器,在向前加速的同时提升身体重心.如图所示,假设刘翔的质量为m,在起跑时前进的时间s内,重心升高h,获得的速度为v,克服阻力做功为W阻,则在此过程中( )
| A. | 刘翔的机械能增加了$\frac{1}{2}$mv2 | |
| B. | 刘翔的重力做功为W重=mgh | |
| C. | 刘翔自身做功为W人=$\frac{1}{2}$mv2+mgh | |
| D. | 刘翔自身做功为W人=$\frac{1}{2}$mv2+mgh+W阻 |
15.下列说法中符合开普勒对行星绕太阳运动的描述是( )
| A. | 所有的行星绕太阳作匀速圆周运动 | |
| B. | 行星绕太阳运动的轨迹是椭圆,太阳在椭圆的一个焦点上 | |
| C. | 行星从近日点向远日点运动时,速率逐渐增大 | |
| D. | 离太阳越远的行星,公转周期越短 |
2.真空中有两个静止的点电荷.若保持它们的电荷量不变,而把它们之间的距离变为原来的一半,则两电荷间的库仑力将变为原来的( )
| A. | 2倍 | B. | 4倍 | C. | 6 倍 | D. | 8倍 |
19.一弹簧振子振动过程中的某段时间内其加速度的值越来越小,则在这段时间内,不正确的是( )
| A. | 振子的速度越来越大 | B. | 振子正在向平衡位置运动 | ||
| C. | 振子的速度方向与加速度方向一致 | D. | 以上说法都不正确 |
20.
如图所示,半径为R的圆形区域内存在垂直于纸面向里的匀强磁场,一带正电粒子以速度v1从A点沿直径AOB方向射入磁场,经过t1时间射出磁场.另一相同的带电粒子以速度v2从距离直径AOB的距离为$\frac{R}{2}$的C点平行于直径AOB方向射入磁场,经过t2时间射出磁场.两种情况下,粒子射出磁场时的速度方向与初速度方向间的夹角均为60°.不计粒子受到的重力,则( )
| A. | v1:v2=$\sqrt{3}$:1 | B. | v1:v2=$\sqrt{2}$:1 | C. | t1=t2 | D. | t1>t2 |