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【題目】在勻強磁場中,有一個接有電容器的單匝導線回路,如圖所示,已知C=30 μF,L1=5 cmL2=8 cm , 磁場以5×102 T/s的速率增加,則( )

A.電容器上極板帶正電,帶電荷量為6×105 C
B.電容器上極板帶負電,帶電荷量為6×105 C
C.電容器上極板帶正電,帶電荷量為6×109 C
D.電容器上極板帶負電,帶電荷量為6×109 C

【答案】C
【解析】 由圖可知電容器兩極板間的電勢差U等于感應電動勢E , 由法拉第電磁感應定律 可得EL1L2=2×10-4V , 所以電容器的帶電荷量QCUCE=6×10-9 C,由楞次定律可知上極板的電勢高,帶正電。
故選C
【考點精析】認真審題,首先需要了解楞次定律(楞次定律適用于一般情況的感應電流方向的判定,而右手定則只適用于導線切割磁感線運動的情況,此種情況用右手定則判定比用楞次定律判定簡便).

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】質量均為m的兩物塊A和B之間連接著一個輕質彈簧,其勁度系數為k,現將物塊A、B放在水平地面上一斜面的等高處,如圖所示,彈簧處于壓縮狀態,且物體與斜面均能保持靜止,已知斜面的傾角為θ,兩物塊和斜面間的動摩擦因數均為μ,設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,則下列說法正確的是( )

A.斜面和水平地面間一定有靜摩擦力
B.斜面對 A、B組成的系統的靜摩擦力的合力為2mgsinθ
C.若將彈簧拿掉,物塊有可能發生滑動
D.彈簧的最大壓縮量為

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,相距為L的兩條足夠長的光滑平行金屬導軌與水平面的夾角為θ , 上端接有定值電阻R , 勻強磁場垂直于導軌平面,磁感應強度為B.將質量為m的導體棒由靜止釋放,當速度達到v時開始勻速運動,此時對導體棒施加一平行于導軌向下的拉力,并保持拉力的功率恒為P , 導體棒最終以2v的速度勻速運動.導體棒始終與導軌垂直且接觸良好,不計導軌和導體棒的電阻,重力加速度為g.下列選項正確的是( )

A.P=mgvsin θ
B.P=3mgvsin θ
C.當導體棒速度達到 時加速度大小為
D.在速度達到2v以后勻速運動的過程中,R上產生的焦耳熱等于拉力所做的功

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】下列說法中正確是( )
A.氣體對容器壁有壓強是氣體分子對容器壁頻繁碰撞的結果
B.物體溫度升高,組成物體的所有分子速率均增大
C.一定質量的理想氣體等壓膨脹過程中氣體一定從外界吸收熱量
D.自然發生的熱傳遞過程是向著分子熱運動無序性增大的方向進行的
E.飽和汽壓與分子密度有關,與溫度無關

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】“蛟龍號”深潛器在某次實驗中,從水面開始下潛到最后返回水面的10min內v﹣t圖象如圖所示,則( )

A.深潛器運動的最大加速度是 m/s2
B.深潛器下潛的最大深度為6.0m
C.在3﹣5min內的平均速度大小為1.0m/s
D.深潛器在6﹣8min內處于失重狀態

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】用一根橫截面積為S , 電阻率為ρ的硬質導線做成一個半徑為r的圓環,ab為圓環的一條直徑.如圖所示,在ab的左側存在一個勻強磁場,磁場垂直圓環所在平面,方向如圖.磁感應強度大小隨時間的變化率 =k(k<0)則( )

A.圓環中產生逆時針方向的感應電流
B.圓環具有收縮的趨勢
C.圓環中感應電流的大小為
D.

圖中a、b兩點間的電勢差大小Uab=kπr2

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】三個質量相等的帶電微粒(重力不計)以相同的水平速度沿兩極板的中心線方向從O點射入,已知上極板帶正電,下極板接地,三微粒的運動軌跡如圖所示,其中微粒2恰好沿下極板邊緣飛出電場,則( )

A.三微粒在電場中的運動時間有t3>t2>t1
B.三微粒所帶電荷量有q1>q2=q3
C.三微粒所受電場力有F1=F2>F3
D.飛出電場時微粒2的動能大于微粒3的動能

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】帶有 光滑圓弧軌道質量為M的小車靜止置于光滑水平面上,如圖所示,一質量也為M的小球以速度v0水平沖上小車,到達某一高度后,小球又返回車的左端,則( )

A.小球以后將向左做平拋運動
B.小球將做自由落體運動
C.此過程小球對小車做的功為 Mv02
D.小球在弧形槽上升的最大高度為

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示裝置中,cd桿原來靜止.當ab桿做如下哪些運動時,cd桿將向右移動(說明:導體棒切割速度越大,感應電流越大,導體棒勻速切割磁感線時,感應電流恒定)( )

A.向右勻速運動
B.向右加速運動
C.向左加速運動
D.向左勻速運動

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同步練習冊答案
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