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3.繞有線圈的鐵芯直立在水平桌面上.鐵芯上套著一個鋁環(huán).線圈與電源.電鍵相連.如圖所示.閉合電鍵的瞬間.鋁環(huán)跳起一定高度.保持電鍵閉合.下面哪一個現(xiàn)象是正確的 A.鋁環(huán)停留在這一高度.直到斷開電鍵鋁環(huán)回落 B.鋁環(huán)不斷升高.直到斷開電鍵鋁環(huán)回落 C.鋁環(huán)回落.斷開電鍵時鋁環(huán)又跳起 D.鋁環(huán)回落.斷開電鍵時鋁環(huán)不再跳起 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

繞有線圈的鐵芯直立在水平桌面上,鐵芯上套著一個鋁環(huán),線圈與直流穩(wěn)恒電源、電鍵相連,如圖所示,線圈上端與電源正極相連,閉合電鍵的瞬間,鋁環(huán)向上跳起.若保持電鍵閉合,則(  )

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繞有線圈的鐵芯直立在水平桌面上,鐵芯上套著一個鋁環(huán),線圈與電源、電鍵相連,如圖所示.線圈上端與電源正極相連,閉合電鍵的瞬間,鋁環(huán)向上跳起.若保持電鍵閉合,則(  )

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繞有線圈的鐵芯直立在水平桌面上,鐵芯上套著一個鋁環(huán),線圈與電源、電鍵相連,如圖所示.線圈上端與電源正極相連,閉合電鍵的瞬間,鋁環(huán)向上跳起.則下列說法中正確的是(  )

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繞有線圈的鐵芯直立在水平桌面上,鐵芯上套著一個鋁環(huán),線圈與電源、開關相連,如圖所示.線圈上端與電源正極相連,閉合開關的瞬間,鋁環(huán)向上跳起.若保持開關閉合,則(  )

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精英家教網繞有線圈的鐵芯直立在水平桌面上,鐵芯上套著一個鋁環(huán),線圈與電源、電鍵相連,如圖所示.閉合電鍵的瞬間,鋁環(huán)向上跳起.若保持電鍵閉合,則(  )
A、鋁環(huán)不斷升高B、鋁環(huán)停留在某一高度C、鋁環(huán)跳起到某一高度后將回落D、整個裝置穩(wěn)定后再斷開電鍵,則鋁環(huán)重新向上跳起

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選擇題

1

2

3

4

5

6

7

8

9

B

D

D

C

A

BC

ABC

BC

AD

三、簡答題:

10、10000

11、(1)并聯(lián)電阻箱后線路總電阻減小,從而造成總電流增大。

   (2)① 調節(jié)電阻箱R,斷開開關K,將開關S接D,記錄電阻箱的阻值和電流表示數(shù);                  

斷開開關K,再調節(jié)電阻箱R,將開關S接D,記錄電阻箱的阻值和電流表示數(shù);

(3)2.852.37

12、AD            13、BD

四、計算題:

14、解:根據(jù)題意,當B與C剛脫離接觸的瞬間,C的水平速度達到最大,水平方向的加速度

為零,即水平方向的合外力為零.由于小球此時僅受重力和桿子作用力,而重力是豎直向下的,

所以桿子的作用力必為零.列以下方程:

mgsinθ=mv2/L,(3分)

vx=vsinθ,(2分)

vc=vx,(1分)

mgL(1―sinθ)=mv2/2+Mvc2/2(1分)

解以上各式得m/M=1/4(4分)

15.解:(1)由v-t圖可知道,剛開始,t=0時刻.線圈加速度為a=v0/t1?

  此時感應電動勢ε=ΔФ/Δt=ΔBL2/Δt,I=ε/R=ΔBL2/(ΔtR)

  線圈此刻所受安培力為F=BIL=BΔBL3/(ΔtR)=ma,得到ΔB/Δt=mv0R/(B0t1L3)

  (2)線圈t2時刻開始做勻速直線運動,有兩種可能:

  a.線圈沒有完全進入磁場,磁場就消失,所以沒有感應電流,回路電功率P=0.(3分)

  b.磁場沒有消失,但線圈完全進入磁場,盡管有感應電流.所受合力為零,同樣做勻速直線運動P=ε2/R=(2ΔBL2/Δt)2/R=4m2v20R/(B02t12L2)

16.解:(1)開始砂輪給鐵板向前的滑動摩擦力F1=μ1FlN=0.3X100N=30N.

    工作臺給平板的摩擦阻力F2=μ2F2N=0.1X(100+l0X10)N=20N.

    鐵板先向右做勻加速直線運動a=(F1-F2)/m=1m/s2

加速過程鐵板達到的最大速度vm=ωR=5X0.4m/s=2m/s.

    這一過程鐵板的位移Sl=vm/2a=2m<2.8m

    此后砂輪給鐵板的摩擦力將變?yōu)殪o摩擦力Fl,F(xiàn)l’=F2,鐵板將做勻速運動.

    即整個過程中鐵板將先做加速度a=lm/s2的勻加速運動,然后做vm2m/s的勻速運動(只要上面已求出,不說數(shù)據(jù)也得分)(7分)

    (2)在加速運動過程中,由vm=at1得t1=2s,

    勻速運動過程的位移為s2=L―s1=0.8m由s2=vt2,得t2=0.4s.

    所以加工一塊鐵板所用的時間為T=t1+t2=2.4s.(4分)

    (3)E=ΔEk+Q1+Q2=136J.(4分)

    17.(15分)解:(1)設帶電粒子從A點離開磁場區(qū)域,A點坐標為(x、y),粒子旋轉的半徑為R,旋轉的圓心在C點,旋轉圓心角為α,則x=一a+Rsinα,y= R―Rcosα,(4分)

    解得(x+a)2+(y一R)2=R2.(2分)

  可見,所加磁場的邊界的軌跡是一個以(一a,R)為圓心,半徑為R=mVo/Bq的圓.該圓位于x軸上方且與P1點相切.(1分)

    (2)根據(jù)對稱性可得出在P2處所加的磁場最小區(qū)域也是圓,(1分)

    同理可求得其方程為(x-a)2+(y一R)2=R2 (2分)

圓心為(a,R),半徑為R=mVo/Bq,該圓位于x軸上方且與P2點相切;(2分)  

    根據(jù)左手定則判斷,磁場方向垂直于xOy平面向里;(1分)

    沿圖示v0方向射出的帶電粒子運動的軌跡如圖所示.(2分)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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