【题目】如图所示的区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.一个电阻为R、单径为L、圆心角为45°的扇形闭合导线框绕垂直于纸面的O轴匀速转动(O轴位于磁场边界),周期为T0则线框内产生的感应电流的图象为(规定电流顺时针方向为正)( )
A.
B.
C.
D.
【答案】A
【解析】解:在线框顺时针转动时,线框转动周期为T,如图从上边进入磁场到下边刚进入磁场所用时间△t= .此段时间内产生的感应电动势为E= = ,产生的感应电流 ,大小不变,根据楞次定律,电流为逆时针方向,故电流为负值.
转到右边界,出磁场的过程中产生感应电流,用时也为 ,产生的感应电动势为E= = ,产生的感应电流 ,大小不变,根据楞次定律,电流为顺时针,故电流为正值.
根据以上分析,只有A选项符合要求,故A正确,BCD错误.
故选:A.
【考点精析】解答此题的关键在于理解电磁感应与图象的相关知识,掌握电磁感应现象中图像问题的分析,要抓住磁通量的变化是否均匀,从而推知感应电动势(电流)大小是否恒定.用楞次定律判断出感应电动势(或电流)的方向,从而确定其正负,以及在坐标中的范围.
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【题目】以往我们认识的光电效应是单光子光电效应,即一个电子在极短时间内只能吸收到一个光子而从金属表面逸出.强激光的出现丰富了人们对于光电效应的认识,用强激光照射金属,由于其光子密度极大,一个电子在极短时间内吸收多个光子成为可能,从而形成多光子电效应,这已被实验证实.
光电效应实验装置示意如图.用频率为ν的普通光源照射阴极K,没有发生光电效应.换用同样频率为ν的强激光照射阴极K,则发生了光电效应;此时,若加上反向电压U,即将阴极K接电源正极,阳极A接电源负极,在KA之间就形成了使光电子减速的电场,逐渐增大U,光电流会逐渐减小;当光电流恰好减小到零时,所加反向电压U可能是下列的(其中W为逸出功,h为普朗克常量,e为电子电量)( )
A.
B.
C.U=2hν﹣W
D.
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【题目】1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示.这台加速器由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙.下列说法正确的是( )
A.离子从电场中获得能量
B.离子由加速器的边缘进入加速器
C.加速电场的周期随粒子速度增大而增大
D.离子从D形盒射出时的动能与加速电场的电压有关
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【题目】如图所示,边长为L、不可形变的正方形导体框内有半径为r的圆形磁场区域,其磁感应强度B随时间t的变化关系为B=kt(常量k>0).回路中滑动变阻器R的最大阻值为R0 , 滑片P位于滑动变阻器中央,定值电阻R1=R0、R2= .闭合开关S,电压表的示数为U,不考虑虚线MN右侧导体的感应电动势,则( )
A.电容器的a极板带正电
B.正方形导体框中的感应电动势为kL2
C.R2两端的电压为
D.滑动变阻器R的热功率为电阻R2的5倍
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【题目】下面是某同学对一些概念及公式的理解,其中正确的是( )
A.根据公式ρ= 可知,电阻率与导体的电阻成正比
B.公式W=UIT适用于纯电阻电路和非纯电阻电路中的电流做功
C.根据公式I= 可知,通过导体的电流与通过导体横截面的电量成正比
D.根据公式C= 可知,电容器与其所带电荷量成正比,与两极板间的电压成反比
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【题目】如图所示,一个有界匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外.一个矩形闭合导线框abcd,沿纸面由位置1(左)匀速运动到位置2(右).则( )
A.导线框进入磁场时,感应电流方向为a→b→c→d→a
B.导线框离开磁场时,感应电流方向为a→d→c→b→a
C.导线框离开磁场时,受到的安培力方向水平向右
D.导线框进入磁场时.受到的安培力方向水平向左
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【题目】一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地。两板间有一个正检验电荷固定在P点,如图所示,以C表示电容器的电容、E表示两板间的场强、φ表示P点的电势,EP表示正电荷在P点的电势能,若正极板保持不动,将负极板缓慢向左平移一小段距离L0的过程中,各物理量与负极板移动距离x的关系图象中正确的是
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【题目】在水平地面上以30m/s的初速度将物体竖直上抛,不计空气阻力,(g取10m/s2),则下列说法正确的是( )
A. 物体从抛出到落回地面的过程中速度的变化量为0
B. 物体从抛出到落回地面的过程中平均速度为15m/s
C. 物体上升的最大高度为45m
D. 物体向上运动到距抛出点25m的时间是1s
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【题目】如图的无限大的磁场中,有一个矩形线圈abcd做下述运动,其中能使线圈中产生感应电流的运动是( )
A.以bc为轴转动
B.以ab为轴转动
C.垂直纸面向内匀速运动
D.在纸面内向下运动
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