18.穿過一個電阻為2Ω的閉合線圈的磁通量每秒均勻減小0.4Wb,則線圈中感應(yīng)電動勢為0.4V,感應(yīng)電流恒為0.2A.

分析 穿過閉合線圈的磁通量每秒均勻減小0.4Wb,得到磁通量變化率,由法拉第電磁感應(yīng)定律求出感應(yīng)電動勢,由歐姆定律求解感應(yīng)電流.

解答 解:由題,穿過閉合線圈的磁通量每秒均勻減小0.4Wb,則得到磁通量變化率大小為$\frac{△∅}{△t}$=0.4Wb/s,
由法拉第電磁感應(yīng)定律得:
 E=$\frac{△∅}{△t}$=0.4V,恒定不變.
由歐姆定律得,感應(yīng)電流為:I=$\frac{E}{R}$=0.2A,恒定不變.
故答案為:0.4,0.2.

點(diǎn)評 當(dāng)穿過閉合線圈的磁通量均勻變化時,線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢和感應(yīng)電流是恒定不變的.

練習(xí)冊系列答案
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8.關(guān)于電荷所受洛侖茲力和電場力,正確的說法是( 。
A.電荷在磁場中一定受洛侖茲力作用
B.電荷在電場中一定受電場力作用
C.電荷所受電場力方向一定跟該處電場強(qiáng)度方向一致
D.電荷所受電場力方向一定跟該處電場強(qiáng)度方向相反

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9.改變物體的質(zhì)量和速度,都能使物體的動能發(fā)生變化,在下面4種情況中,能使物體的動能變?yōu)樵瓉淼?倍的是(  )
A.速度不變,質(zhì)量變?yōu)樵瓉淼?倍
B.質(zhì)量不變,速度變?yōu)樵瓉淼?倍
C.質(zhì)量變?yōu)?倍,速度變?yōu)樵瓉淼?\sqrt{2}$倍
D.速度變?yōu)樵瓉淼?倍,質(zhì)量變?yōu)樵瓉淼?\sqrt{2}$倍

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6.若某行星半徑是R,平均密度是ρ,已知引力常量是G,那么在該行星表面附近運(yùn)行的人造衛(wèi)星的角速度大小是$\sqrt{\frac{4Gρπ}{3}}$.

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13.如圖所示,彈簧振子的小球在B、C之間做簡諧運(yùn)動,O為BC間的中點(diǎn),B、C間的距離為10cm,則下列說法正確的是(  )
A.小球的最大位移是10 cm
B.只有在B、C兩點(diǎn)時,小球的振幅是5cm,在O點(diǎn)時,小球的振幅是0
C.無論小球在任何位置,它的振幅都是5cm
D.從任意時刻起,一個周期內(nèi)小球經(jīng)過的路程都是10cm

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3.如圖反映“用油膜法估測分子的大小”實(shí)驗(yàn)中的4個步驟,將它們按操作先后順序排列應(yīng)是dacb(用符號表示).

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6.如圖所示,兩平行金屬板A、B長為L=8cm,兩板間距離d=8cm,A板比B板電勢高300V,一帶正電的粒子電荷量為q=1.0×10-10kg,以初速度v0=2×106m/s,沿電場中心線RO垂直電場線飛入電場;粒子飛出電場后經(jīng)過界面MN、PS間的無電場區(qū)域,然后進(jìn)入固定在O點(diǎn)的點(diǎn)電荷Q形成的電場區(qū)域,(設(shè)界面PS右側(cè)點(diǎn)電荷的電場分布不受界面的影響).粒子穿過界面PS后做勻速圓周運(yùn)動,最后垂直打在放置于中心線上的熒光屏bc上.已知兩界面MN、PS相距L′=12cm,D是中心線RO與界面PS的交點(diǎn),O點(diǎn)在中心線上,距離界面PS為9cm.(靜電力常量k=9.0×109N•m2/c2,粒子的重力不計)
(1)粒子穿過界面MN時偏離中心線RO的距離多遠(yuǎn)?到達(dá)PS界面時離D點(diǎn)多遠(yuǎn)?
(2)垂直打在放置于中心線上的熒光屏bc的位置離D點(diǎn)多遠(yuǎn)?
(3)確定點(diǎn)電荷Q的電性并求其電荷量的大小.

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3.如圖所示,金屬桿放在平行金屬軌道上,t=0時,加一個垂直軌道平面的磁場,同時金屬桿開始向右做勻速運(yùn)動,桿勻速運(yùn)動過程中,回路中始終沒有電流,則磁場隨時間變化的圖象正確的是( 。
A.B.C.D.

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4.如圖甲所示,平行于光滑固定斜面的輕彈簧勁度系數(shù)為k,一端固定在傾角為θ的斜面底端,另一端與物塊A連接,物塊B在斜面上緊靠著物塊A但不粘連,物塊A、B質(zhì)量均為m.初始時兩物塊均靜止.現(xiàn)用平行于斜面向上的力F拉動物塊B,使B做加速度為a的勻加速運(yùn)動,兩物塊的v-t圖象如圖乙所示(t1時刻圖線A、B相切),己知重力加速度為g,則下列說法正確的是( 。
A.A、B分離前,A、B和彈簧系統(tǒng)機(jī)械能增加,A和彈簧系統(tǒng)機(jī)械能增加
B.力F的最小值為m(gsinθ+a)
C.A達(dá)到最大速度時的位移為$\frac{mgsinθ}{k}$
D.t1=$\sqrt{\frac{2(mgsinθ-ma)}{ak}}$時A、B分離

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