| A. | B. | C. | D. |
分析 由图乙可知磁感应强度的变化,则可知线圈中磁通量的变化,由法拉第电磁感应定律可知感应电动势变化情况,由楞次定律可得感应电流的方向,二者结合可得出正确的图象.
解答 解:感应定律和欧姆定律得I=$\frac{E}{R}$=$\frac{△∅}{△t•R}$=$\frac{S}{R}$×$\frac{△B}{△t}$,所以线圈中的感应电流决定于磁感应强度B随t的变化率.
由图乙可知,0~1时间内,B增大,Φ增大,感应磁场与原磁场方向相反(感应磁场的磁感应强度的方向向外),由右手定则感应电流是逆时针的,因而是负值.所以可判断0~1为负的恒值;1~2为正的恒值;2~3为零;3~4为负的恒值;4~5为零;5~6为正的恒值.故C正确,ABD错误;
故选:C.
点评 此类问题不必非要求得电动势的大小,应根据楞次定律判断电路中电流的方向,结合电动势的变化情况即可得出正确结果.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 只有相互接触的物体间才会有力的作用 | |
| B. | 两个力都是5 N,那么这两个力一定相同 | |
| C. | 物体的运动状态发生改变,则物体必定受到力的作用 | |
| D. | 拳击手一拳击出,没有击中对方,这时只有施力物体,没有受力物体 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | t2是线框全部进入磁场瞬间,t4是线框全部离开磁场瞬间 | |
| B. | 从bc边进入磁场起一直到ad边离开磁场为止,感应电流所做的功为mgS | |
| C. | v1的大小可能为$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
| D. | 线框穿出磁场过程中流经线框横截面的电荷量比线框进入磁场过程中流经框横截面的电荷量多 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 圆环带负电 | |
| B. | 电场中P点的电势为3V | |
| C. | 试探电荷在该电场的P点所具有的电势能为3×10-3J | |
| D. | OP间的电势差为-1V |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 正常运转时的输出功率为32 W | B. | 正常运转时的输出功率为44 W | ||
| C. | 正常运转时的发热功率为47 W | D. | 正常运转时的发热功率为48W |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 在从A点至B点的过程中,M的机械能守恒 | |
| B. | 在B点M受到的库仑力大小是mgsinθ | |
| C. | 在从A点至C点和从C点至B点的过程中,前一过程M的电势能的增加量较小 | |
| D. | 在Q产生的电场中,B、A两点间的电势差为URA=$\frac{mgLsinθ}{q}$ |
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