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          50条信息

            • 1.
              如图所示,某同学用玻璃皿在中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘放一个圆环形电极接电源的正极做“旋转的液体的实验”,若蹄形磁铁两极间正对部分的磁场视为匀强磁场,磁感应强度为\(B=0.1T\),玻璃皿的横截面的半径为\(a=0.05m\),电源的电动势为\(E=3V\),内阻\(r=0.1Ω\),限流电阻\(R_{0}=4.9Ω\),玻璃皿中两电极间液体的等效电阻为\(R=0.9Ω\),闭合开关后当液体旋转时电压表的示数为\(1.5V\),则\((\)  \()\)
              A.由上往下看,液体做顺时针旋转
              B.液体所受的安培力大小为\(1.5×10^{-4}N\)
              C.闭合开关后,液体热功率为\(0.81W\)
              D.闭合开关\(10s\),液体具有的动能是\(3.69J\)
            • 2.
              如图所示,倾角为\(θ\)的足够长的绝缘光滑斜面上的水平虚线 \(PQ\)以下区域内,存在着垂直穿过 斜面向上的磁感强度为 \(B\) 的匀强磁场。边长为 \(L\) 的单匝正方形线圈\(abcd\)质量为\(m\),电阻为\(R\),从\(PQ\)上方某一位置静止滑下\((ab\) 始终平行于\(PQ)\),恰好匀速进入磁场,则线圈进入磁场的 整个过程中\((\)  \()\)
              A.速度\(v= \dfrac {mgR}{B^{2}L^{2}}\)
              B.重力的功率\(p= \dfrac {m^{2}g^{2}R\sin θ}{B^{2}L^{2}}\)
              C.通过任一横截面的电荷量\(q= \dfrac {BL^{2}}{R}\)
              D.产生的热量 \(Q=mgL\sin θ\)
            • 3.
              如图所示,\(MN\)、\(PQ\)是间距为\(L\)的平行金属导轨,置于磁感应强度为\(B\),方向垂直导轨所在平面向里的匀强磁场中,\(M\)、\(P\)间接有一阻值为\(R\)的电阻\(.\)一根与导轨接触良好、有效阻值为\( \dfrac {R}{2}\)的金属导线\(ab\)垂直导轨放置,并在水平外力\(F\)的作用下以速度\(v\)向右匀速运动,则\((\)不计导轨电阻\()(\)  \()\)
              A.通过电阻\(R\)的电流方向为\(P→R→M\)
              B.\(ab\)两点间的电压为\(BLv\)
              C.\(a\)端电势比\(b\)端高
              D.外力\(F\)做的功等于电阻\(R\)上发出的焦耳热
            • 4.
              如图所示,两根间距为\(d\)的平行光滑金属导轨与水平面成\(θ\)角,导轨间接有阻值为\(R\)的电阻,其他电阻不计\(.\)电阻也为\(R\)、质量为\(m\)的金属杆\(ab\)垂直导轨放置,在\(NN′\)以下的范围内有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为\(B\),\(MM′\)、\(NN′\)、\(PP′\)彼此平行\(.\)金属杆\(ab\)从导轨的顶端\(MM′\)由静止开始滑下,刚进入磁场边界\(NN′\)时的速度为\(v\),下滑到\(PP′\)处时速度变为稳定,\(PP′\)与\(NN′\)的距离为\(s\),求:
              \((1)\)金属杆\(ab\)刚进入磁场边界\(NN′\)时加速度的大小;
              \((2)\)金属杆\(ab\)从\(NN\)  滑到\(PP′\)的过程中电阻\(R\)上产生的热量.
            • 5.
              如图所示,质量为\(m\)、电阻为\(R\)的单匝矩形线框置于光滑水平面上,线框边长\(ab=L\)、\(ad=2L.\)虚线\(MN\)过\(ad\)、\(bc\)边中点\(.\)一根能承受最大拉力\(F_{0}\)的细线沿水平方向拴住\(ab\)边中点\(O.\)从某时刻起,在\(MN\)右侧加一方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小按\(B=kt\)的规律均匀变化\(.\)一段时间后,细线被拉断,线框向左运动,\(ab\)边穿出磁场时的速度为\(v.\)求:
              \((1)\)细线断裂前线框中的电功率\(P\);
              \((2)\)细线断裂后瞬间线框的加速度大小\(a\)及线框离开磁场的过程中安培力所做的功\(W\);
              \((3)\)线框穿出磁场过程中通过导线截面的电量\(q\).
            • 6.
              下列家用电器中,主要利用电流热效应的是\((\)  \()\)
              A.洗衣机
              B.电视机
              C.电冰箱
              D.电热毯
            • 7.
              下列用电器是利用电流热效应工作是\((\)  \()\)
              A.电冰箱
              B.电风扇
              C.电暖器
              D.电视机
            • 8.
              闭合电路中,电源把其他形式的能转化为电能,这种转化是通过 ______ 做功来实现的;若外电路是纯电阻电路,则通过电流做功,外电路将电能转化为 ______ 能\(.\)
            • 9.
              如图所示,绝缘水平面内固定有一间距\(d=1m\)、电阻不计的足够长光滑矩形导轨\(AKDC\),导轨两端接有阻值分别为\(R_{1}=3Ω\)和\(R_{2}=6Ω\)的定值电阻,矩形区域\(AKFE\)、\(NMCD\)范围内均有方向竖直向下、磁感应强度大小\(B=1T\)的匀强磁场Ⅰ和Ⅱ,一质量\(m=0.2kg\)、电阻\(r=1Ω\)的导体棒\(ab\)垂直放在导轨上\(AK\)与\(EF\)之间某处,在方向水平向右、大小\(F_{0}=2N\)的恒力作用下由静止开始运动,刚要到达\(EF\)时导体棒\(ab\)的速度大小\(v_{1}=3m/s\),导体棒\(ab\)进入磁场Ⅱ后,导体棒\(ab\)中通过的电流始终保持不变,导体棒\(ab\)在运动过程中始终保持与导轨垂直且接触良好,空气阻力不计.
              \((1)\)求导体棒\(ab\)刚要到达\(EF\)时的加速度大小\(a_{1}\);
              \((2)\)求两磁场边界\(EF\)和\(MN\)之间的距离\(L\);
              \((3)\)若在导体棒\(ab\)刚要到达\(MN\)时将恒力\(F_{0}\)撤去,求导体棒\(ab\)能继续滑行的距离\(s\)以及滑行该距离\(s\)的过程中整个回路产生的焦耳热\(Q\).
            • 10.
              如图所示,在竖直平面内的两条间距为\(H(H > 0\),其值未知\()\)的水平虚线之间存在大小为\(B\),方向垂直纸面向里的匀强磁场\(.\)现有一矩形线圈,质量为\(m\),宽度为\(L_{1}\),高度为\(L_{2}\),电阻为\(R\),将其从图示位置\(1(\)线圈的下边与磁场上边界重合\()\)由静止释放,经过一段时间后线圈下落至图示位置\(2(\)线圈的上边与磁场的下边界重合\()\)的速度大小为\(v\),整个运动过程中线圈平面始终处于竖直面内\(.\)重力加速度为\(g\),不计空气阻力\(.\)则下面说法正确的是\((\)  \()\)
              A.若线圈在该运动过程中某段时间加速度等于\(g\),则\(L_{2}\)与\(H\)一定不相等
              B.若\(v= \dfrac {mgR}{B^{2}L_{1}^{2}}\),则\(L_{2}\)一定小于\(H\)
              C.无论\(H\)取何值,\(v\)都不可能大于\( \dfrac {mgR}{B^{2}L_{1}^{2}}\)
              D.无论\(H\)取何值,线圈在该过程中产生的焦耳热一定大于\(mgH- \dfrac {1}{2}mv^{2}\)
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