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【题目】如图甲所示,一闭合金属圆环处在垂直圆环平面的匀强磁场中,若磁感强度随时间按如图乙所示的规律变化,设图中磁感强度垂直纸面向里为正方向,环中感应电流沿顺时针方向为正方向,则环中电流随时间变化的图象可能是图(

A. B.

C. D.

【答案】C

【解析】磁感应强度在0T∕4内,由于磁感应强度垂直纸面向里为正方向,则磁感线是向里,且大小增大.所以由楞次定律可得线圈感应电流是逆时针,由于环中感应电流沿顺时针方向为正方向,则感应电流为负的,所以A错误;由法拉第电磁感应定律可得,随着磁场的均匀变大,得出感应电动势不变,形成的感应电流也不变,磁感应强度在T∕43T∕2内,同理根据楞次定律可判断磁场感应电流方向为正,且大小不变,所以C正确;BD错误。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】用插针法测定玻璃折射率的实验中,以下说法正确的是______

之间的距离适当大些,可以提高准确度

之间的距离取得小些,可以提高准确度

)入射角适当大些,可以提高准确度

)入射角太大,折射光线会在玻璃砖的内表面发生全反射,使实验无法进行

的间距,入射角的大小均与实验的准确度无关

A.( )( B.()( C.()( D.()(

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【题目】(题文)在竖直平面内建立一平面直角坐标系xOyx轴沿水平方向,如图甲所示。第二象限内有一水平向右的匀强电场,场强为E1。坐标系的第一、四象限内有一正交的匀强电场和匀强交变磁场,电场方向竖直向上,场强,匀强磁场方向垂直纸面。处在第三象限的某种发射装置(图中没有画出)竖直向上射出一个比荷的带正电的微粒(可视为质点),该微粒以的速度从x上的A点进入第二象限,并以速度从+y上的C点沿水平方向进入第一象限。取微粒刚进入第一象限的时刻为0时刻,磁感应强度按图乙所示规律变化(以垂直纸面向外的磁场方向为正方向),g=10 m/s2。试求:

(1)带电微粒运动到C点的纵坐标值h及电场强度

(2)+x轴上有一点DOD=OC,若带电微粒在通过C点后的运动过程中不再越过y轴,要使其恰能沿x轴正方向通过D点,求磁感应强度及其磁场的变化周期为多少?

(3)要使带电微粒通过C点后的运动过程中不再越过y轴,求交变磁场磁感应强度和变化周期的乘积应满足的关系?

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【题目】在轨道上做匀速圆周运动的国际空间站里,一宇航员手拿一只小球,相对于太空舱静止站立于舱内朝向地球一侧的地面上,如图所示下列说法正确的是( )

A. 宇航员相对于地球的速度大于7.9 km/s

B. 若宇航员相对于太空舱无初速释放小球,小球将沿原来的轨道继续做匀速圆周运动

C. 宇航员不受地球的引力作用

D. 宇航员对地面的压力等于mg

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【题目】如图所示是验证楞次定律实验的示意图,竖直旋转的线圈固定不动,将磁铁从线圈上方插入或拔出,线圈和电流表构成的闭合回路中就会产生感应电流.各图中分别标出了磁铁的极性、磁铁相对线圈的运动方向以及线圈中产生的感应电流的方向等情况,其中正确的是(

A. B.

C. D.

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【题目】如图所示,水平面上有两根足够长的光滑平行金属导轨,两导轨间距为,电阻均可忽略不计.在之间接有阻值为的定值电阻,导体杆的质量为、电阻,并与导轨接触良好.整个装置处于方向竖直向下、磁感应强度为的匀强磁场中.导体杆在水平向右的拉力作用下,沿导轨做速度的匀速直线运动.求:

)感应电动势的大小

)回路中感应电流的大小、方向(写逆时针或顺时针)

)求外力做功的功率

)若导体棒匀速运动后突然撤去拉力,求导体棒从零时刻至静止过程中电阻上产生的焦耳热

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【题目】如图所示,一轻绳吊着粗细均匀的棒,棒下端离地面高H,上端套着一个细环.棒和环的质量均为m,相互间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,大小为kmg(k>1).断开轻绳,棒和环自由下落.假设棒足够长,与地面发生碰撞时,触地时间极短,无动能损失.棒在整个运动过程中始终保持竖直,空气阻力不计.则(  )

A. 从断开轻绳到棒和环都静止的过程中,环相对于棒有往复运动,但总位移向下

B. 棒第一次与地面碰撞弹起上升过程中,棒和环都做匀减速运动

C. 从断开轻绳到棒和环都静止的过程中,环相对于地面始终向下运动

D. 从断开轻绳到棒和环都静止,摩擦力做的总功为

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【题目】一个含有理想变压器的电路如图所示,其中为定值电阻, 为滑动变阻器,电表为理想电表, 为正弦交流电源,输出电压有效值恒定,当滑片从左向右滑动的过程,下列说法正确的是(

A. 电压表示数变大 B. 电容器所带电荷量始终不变

C. 电流表示数减小 D. 理想变压器输出功率增大

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【题目】如图所示,一高度为h=0.2 m的水平面在A点处与一倾角θ=30°的斜面连接,一小球以v0=5 m/s的速度在平面上向右运动.求小球从A点运动到地面所需的时间(平面与斜面均光滑,g=10 m/s2).某同学对此题

的解法为:小球沿斜面运动,gsinθ·t2,由此可求得落地的时间t.

:你同意上述解法吗?若同意,求出所需的时间;若不同意,则说明理由并求出你认为正确的结果.

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