【题目】下列说法正确的是( )
A.若一小段通电导线在某处不受磁场力作用,则该处磁感应强度一定为零
B.由B= 可知,磁感应强度大小与放在该处的小段通电导线IL的乘积成反比
C.由E=n 可知,感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比
D.穿过闭合回路中的磁通量均匀增加时,回路中产生的感应电动势也均匀增加
【答案】C
【解析】解:A、当通电导线与磁场平行时,可以不受磁场力,故不能根据安培力为零说明磁感应强度为零,故A错误;
B、磁感应强度是磁场本身的性质,其大小和方向跟放在磁场中通电导线所受力的大小和方向无关,故B错误;
C、由法拉第电磁感应定律,则有:E=n 可知,感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比,故C正确;
D、由上分析可知,穿过闭合回路中的磁通量均匀增加时,但回路中产生的感应电动势不一定增加,故D错误;
故选:C.
【考点精析】根据题目的已知条件,利用安培力的相关知识可以得到问题的答案,需要掌握安培力做功与路径有关,绕闭合回路一周,安培力做的功可以为正,可以为负,也可以为零,而不像重力和电场力那样做功总为零.
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【题目】在“测定金属的电阻率”的实验中,用螺旋测微器测量金属丝直径时的刻度位置如图所示,用米尺测量金属丝的长度1.010 m。金属丝的电阻大约为4 Ω。先用伏安法测出金属丝的电阻,然后根据电阻定律计算出该金属材料的电阻率。
(1)从图中读出金属丝的直径为_________mm;
(2)在用伏安法测定金属丝的电阻时,除被测的电阻丝外,还有如下供选择的实验器材:
直流电源:电动势约3 V,内阻很小;
电流表A1:量程0~0.6 A,内阻约为0.125 Ω;
电流表A2:量程0~3.0 A,内阻约为0.025 Ω;
电压表V:量程0~3 V,内阻约为3 kΩ;
滑动变阻器R1:最大阻值10 Ω;
滑动变阻器R2:最大阻值50 Ω;
开关、导线等。在可供选择的器材中,应该选用的电流表是_______,应该选用的滑动变阻器是______;
(3)为减小实验误差,应选用如图中________(填“甲”或“乙”)为该实验的电路原理图;
(4)若根据伏安法测出电阻丝的电阻为Rx=4.2 Ω,则这种金属材料的电阻率为______Ω·m。(保留二位有效数字)
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【题目】如图所示,电阻R和电感线圈L的值都较大,电感线圈的电阻不计,A、B是两只完全相同的灯泡,当开关S闭合时,下面能发生的情况是( )
A.B比A先亮,然后B熄灭
B.A比B先亮,然后A熄灭
C.A,B一起亮,然后A熄灭
D.A,B一起亮,然后B熄灭
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【题目】如图所示,质量为m的小球由轻绳a和b系于一轻质木架上的A点和C点。当轻杆绕轴BC以角速度ω匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,绳a在竖直方向、绳b在水平方向。当小球运动到图示位置时,将绳b烧断,同时杆也停止转动,则
A. 小球仍在水平面内做匀速圆周运动
B. 在绳被烧断瞬间,a绳中张力突然增大
C. 若角速度ω较小,小球可能在垂直于平面ABC的竖直平面内摆动
D. 若角速度ω较大,小球可能在垂直于平面ABC的竖直平面内做圆周运动
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【题目】如图所示,圆管构成的半圆形轨道竖起固定在水平地面上,轨道半径为R,MN为直径且与水平面垂直,直径略小于圆管内径的小球A以某一速度冲进轨道,到达半圆轨道最高点M时与静止于该处的质量与A相同的小球B发生碰撞,碰后两球粘在一起飞出轨道,落地点距N为2R。重力加速度为g,忽略圆管内径,空气阻力及各处摩擦均不计,求:
(1)粘合后的两球从飞出轨道到落地的时间t;
(2)小球A冲进轨道时速度v的大小。
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【题目】质量为m=2kg的物体沿水平面向右做直线运动,时刻受到一个水平向左的恒力F,如图甲,此后物体的图像如图乙,取水平向右为正方向,g=10m/s2,则:
A. 物体与水平面间的动摩擦因数为μ=0.5
B. 末恒力的瞬时功率为6W
C. 末物体在计时起点左侧m处
D. 内物体克服摩擦力做功J
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【题目】在杂技表演中,猴子沿竖直杆向上做初速度为零、加速度为的匀加速运动,同时人顶着直杆以速度v0水平匀速移动,经过时间t,猴子沿杆向上移动的高度为h,人顶杆沿水平地面移动的距离为,如图所示。关于猴子的运动情况,下列说法中正确的是( )
A. 相对地面的运动轨迹为直线
B. 相对地面做匀变速曲线运动
C. t时刻猴子对地速度的大小为v0+
D. t时间内猴子对地的位移大小为
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【题目】光滑水平面上有一质量为M的滑块,滑块左侧是一光滑的四分之一圆弧,圆弧半径为R=1m。一质量为m的小球以速度向右运动冲上滑块。已知M=4m,重力加速度g取10m/s2,若小球刚好没跃出圆弧的上端,求:
(1) 小球的初速度大小;
(2)若小球以冲上滑块,求小球离开圆弧后上升的距地面最大高度。
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