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如圖10,粗細均勻的電阻絲圍成的正方形線框置于有界勻強磁場中,磁場方向垂直于線框平面,其邊界一與正方形線框平行,現(xiàn)使線框以同樣大小的速度沿四個不同的方向平移出磁場,則在移出過程中線框的一邊a、b兩點間的電勢差絕對值最大的是:
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如圖11所示器材可用來研究電感應現(xiàn)象及判定感應電流的方向。
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(1)在給出的實物圖中,用實線作為導線將實驗儀器連成實驗電路。
(2)將線圈L1插入L2中,合上開關。能使感應電流與原電流的繞行方向相同的實驗操作是:
A 插入軟鐵棒。 B 拔出線圈L1
C 使變阻器阻值變大。 D 斷開開關。
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如圖12所示,厚度為h,寬度為d的導體板放在垂直于它的磁感應強度為B的勻強磁場中,當電流通過導體板時,在導體板的上側面A和下側面A’會產生電勢差。這種現(xiàn)象稱為霍爾效應。實驗表明,當磁場不太強時,電勢差U、電流I的B的關系為:式中的比例系數(shù)K稱為霍爾系數(shù);魻栃山忉屓缦拢和獠看艌龅穆鍋銎澚κ惯\動的電子聚集在導體板的一側,在導體板的另一側會出現(xiàn)多余的正電荷,從而形成橫向電場。橫向電場對電子施加與洛侖茲力方向相反的靜電力。當靜電力與洛侖茲力達到平衡時,導體板上下兩側之間就會形成穩(wěn)定的電勢差。
設電流I是由電子定向移動形成的,電子平均定向速度為V,電量為e,回答下列問題:
(1)穩(wěn)定狀態(tài)時,導體板上側面A的電勢 下側面A’的電勢(填高于、低于或等于)
(2)電子所受洛侖茲力的大小為
(3)當導體板上下兩側之間的電勢差為U時,電子所受的靜電力為 。
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如圖13所示,一束電子流以速率v通過一個處于矩形空間的勻強磁場,速度方向與磁感線垂直,且平行于矩形空間的其中一邊,矩形空間邊長分別為和,電子剛好從矩形的相對的兩個頂點間通過,求電子在磁場中的飛行時間。
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兩根水平放置的足夠長的平行金屬導軌相距1m,導軌左端連一個R=1.8Ω的電阻,一根金屬棒ab的質量為0.2kg,電阻為0.2Ω,橫跨在導軌上并與導軌垂直,整個裝置在豎直向上且B=0.5T的勻強磁場中,如圖14示,已知ab與導軌間的動摩擦因數(shù)μ=0.5。用水平恒力F=2N拉動ab,使ab在導軌上平動,若不計導軌電阻,g=10m/s2,求:w
(1)棒速達4m/s時,棒的加速度多大?
(2)棒達到最大速度時,棒兩端的電壓多大及最大速度?
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如圖15所示,AB和CD是足夠長的平行光滑導軌,其間距為l,導軌平面與水平面的夾角為θ.整個裝置處在磁感應強度為B,方向垂直于導軌平面向上的勻強磁場中.AC端連有電阻值為R的電阻.若將一質量M,垂直于導軌的金屬棒EF在距BD端s處由靜止釋放,在EF棒滑至底端前會有加速和勻速兩個運動階段.今用大小為F,方向沿斜面向上的恒力把EF棒從BD位置由靜止推至距BD端s處,突然撤去恒力F,EF最后又回到BD端.求:
(1)EF棒下滑過程中的最大速度.
(2)EF棒自BD端出發(fā)又回到BD端的整個過程中,有多少電能轉化成了內能(金屬棒、導軌的電阻均不計
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下列說法中正確的是( )
A.因為位移大小和路程不一定相等,所以位移才不等于路程
B.位移的大小等于路程,方向由起點指向終點
C.位移取決于始末位置,路程取決于實際運動路線
D.位移描述直線運動,是矢量;路程描述曲線運動,是標量
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甲、乙兩物體在同一直線上運動的x-t,圖象如圖所示,以甲的出發(fā)點為原點,出發(fā)時刻為計時起點,則從圖象可以看出錯誤的是( )
A.甲、乙同時出發(fā)
B.乙比甲先出發(fā)
C.甲開始運動時,乙在甲前面x0處
D.甲在中途停了一會兒,但最后還是追上了乙
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某軍事試驗場正在平地上試射對空導彈,若某次豎直向上發(fā)射導彈時發(fā)生故障,造成導彈的-t圖象如圖所示,則下述說法中正確的是( )
A.0~1 s內導彈勻速上升
B.1~2 s內導彈靜止不動
C.3 s末導彈上升到最高點
D.5s末導彈恰好回到出發(fā)點
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兩物體A、B的質量關系是mA>mB,讓它們從同一高度同時開始下落,運動中它們受到的阻力大小相等,則( )
A.兩物體的加速度不等,同時到達地面
B.兩物體的加速度不等,A先到達地面
C.兩物體的加速度相等,同時到達地面
D.兩物體的加速度相等,A先到達地面
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