摘要:7.图10-2-20中PQRS是一个正方形的闭合导线框.MN为一个匀强磁场的边界.磁场方向垂直于纸面向里.如果线框以恒定的速度沿着PQ方向向右运动.速度方向与MN边界成45°角.在线框进入磁场的过程中 A.当Q点经过边界MN时.线框的磁通量为零.感应电流最大 B.当S点经过边界MN时.线框的磁通量最大.感应电流最大 C.P点经过边界MN时跟F点经过边界MN时相比较.线框的磁通量小.感应电流大 D.P点经过边界MN时跟F点经过边界MN时相比较.线框的磁通量小.感应电流也小
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图10-2-20所示为一理想变压器,原线圈匝数为n1,四个副线圈的匝数均为n2,四个副线圈中负载电阻的阻值相同,二极管和电感线圈都是理想元件.现从原线圈P、Q两个点输入正弦交流电,那么下列说法正确的是( )
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图10-2-20
A.流过Rb上的电流仍是交流电
B.流过Ra、Rc和Rd上的电流仍是交流电
C.加在Ra两端的电压是Rb的两倍
D.Ra消耗的功率是Rb上的两倍
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一列沿x轴传播的横波,在t1和t2时刻的波形分别为图10-3-11中的实线和虚线所示.设波的传播速度为2 m/s,则图中质点P在Δt=t2-t1这段时间内通过的路程可能为
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A.10 cm B.20 cm
C.30 cm D.40 cm
查看习题详情和答案>>| 时间t/s | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
| 棒离MP的距离s/m | 0.01 | 0.06 | 0.18 | 0.36 | 0.61 | 1.01 | 1.41 |
(2)电阻R在0.6s内产生的热量为多少?
为测定某电源的电动势E和内阻r以及一段电阻丝的电阻率ρ,设计了如图1所示的电路.ab是一段电阻率较大的粗细均匀的电阻丝,R0是阻值为2Ω的保护电阻,滑动片P与电阻丝接触良好.

(1)实验中用螺旋测微器测得电阻丝的直径如图2所示,其示数为d= mm.
(2)实验时闭合开关,调节P的位置,记录aP长度x和对应的电压U、电流I等相关数据,如下表:
请根据表中数据在图3上作U-I关系图线,根据图象求电源的内阻r= Ω.
(3)图4是根据表中数据作出的U/I-x关系图象,由图象求出电阻丝的电阻率ρ为 Ω?m(保留两位有效数字).
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(1)实验中用螺旋测微器测得电阻丝的直径如图2所示,其示数为d=
(2)实验时闭合开关,调节P的位置,记录aP长度x和对应的电压U、电流I等相关数据,如下表:
| x(m) | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
| U(V) | 1.50 | 1.72 | 1.89 | 2.00 | 2.10 | 2.18 |
| I(A) | 0.49 | 0.43 | 0.38 | 0.33 | 0.31 | 0.28 |
| U/I(Ω) | 3.06 | 4.00 | 4.97 | 6.06 | 6.77 | 7.79 |
(3)图4是根据表中数据作出的U/I-x关系图象,由图象求出电阻丝的电阻率ρ为
为测定某电源内阻r和一段电阻线单位长度的电阻R0,设计如图所示的电路.ab是一段粗细均匀的电阻线,R是阻值为2Ω的保护电阻,电源电动势为6v,安培表内阻不计,示数用i表示,滑动片P与电阻丝有良好接触,aP长度用L表示,其它连接导线电阻不计.

实验时闭合电键,调节P的位置,将L和与之对应的i数据记录在下表.
(1)画出1/i-L图象;
(2)写出1/i-L图象所对应的物理原理表达式,式中涉及到相关物理量用字母表示(E、r、R、R0)
=
+
L
=
+
L
(3)从图中根据截距和斜率,求出该电源内阻r为
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实验时闭合电键,调节P的位置,将L和与之对应的i数据记录在下表.
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| L(m) | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| i(A) | 1.96 | 1.45 | 1.20 | 1.02 | 0.88 |
| 1/i(A-1) | 0.51 | 0.69 | 0.83 | 0.98 | 1.14 |
(2)写出1/i-L图象所对应的物理原理表达式,式中涉及到相关物理量用字母表示(E、r、R、R0)
| 1 |
| i |
| r+R |
| E |
| R0 |
| E |
| 1 |
| i |
| r+R |
| E |
| R0 |
| E |
(3)从图中根据截距和斜率,求出该电源内阻r为
0.28
0.28
Ω;该电阻线单位长度的电阻R0为9.45
9.45
Ω.