考点: 磁通量.
分析: 通过线圈的磁通量可以根据Φ=BSsinθ进行求解,θ为线圈平面与磁场方向的夹角.
解答: 解:当线线圈平面与磁场方向的夹角为30°度,
Wb
现将线圈以ab为轴按图中所示方向旋转60°,则穿过线圈的磁通量:
Wb,负号表示穿过线圈的磁通量的方向与原磁通量的方向相反.所以:
.选项B正确.
故选:B.
点评: 解决本题的关键掌握磁通量的公式,知道当线圈平面与磁场平行时,磁通量为0,当线圈平面与磁场方向垂直时,磁通量最大.若它们之间的夹角为θ,则使用Φ=BSsinθ进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:
如图甲,倾角为θ的光滑斜面上放一轻质弹簧,其下端固定,静止时上端位置在B点,在A点放一质量m=2kg的小物块,小物块自由释放,在开始运动的一段时间内v﹣t图如图乙所示,小物块在0.4s时运动到B点,在0.9s时到达C点,BC的距离为1.2m(g取10m/s2).由图知()
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A. 斜面倾角θ=![]()
B. C点处弹簧的弹性势能为16J
C. 物块从B运动到C的过程中机械能守恒
D. 物块从C回到A的过程中,加速度先增大后减小,再保持不变
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科目:高中物理 来源: 题型:
某村在较远的地方建立了一座小型水电站,发电机的输出功率为100kW,输出电压为500V,输电导线的总电阻为10Ω,导线上损耗的电功率为4kW,该村的用电电压是220V.
(1)输电电路如图所示,求输电线路中的电流I2;
(2)升压、降压变压器的原、副线圈的匝数比.
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科目:高中物理 来源: 题型:
一辆汽车以额定功率为6.0×104W在平直公路上行驶,质量m=2.0×103kg,汽车所能达到的最大速度30m/s,运动中阻力大小恒定,求:
(1)汽车受到的阻力是多大?
(2)当汽车的速度为10m/s时加速度是多大.
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科目:高中物理 来源: 题型:
一带电粒子从电场中的A点运动到B点,径迹如图中虚线所示,不计粒子所受重力,则下列说法正确的是()
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A. 粒子带正电 B. 粒子的速度逐渐减小
C. 粒子的加速度逐渐增大 D. 粒子的电势能减小
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科目:高中物理 来源: 题型:
影响平行板电容器电容的因素有很多,探究中需采用控制变量法.如图,充满电的两个极板所带电荷量不变,两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,改变电容器的结构,关于可能看到的现象,下列说法正确的是()
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A. 保持d不变,减小S,则θ变大 B. 保持d不变,减小S,则θ变小
C. 保持S不变,增大d,则θ变小 D. 保持S不变,增大d,则θ不变
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科目:高中物理 来源: 题型:
有关交流电的下列说法不正确的是()
A. 交变电流的有效值实质就是平均值
B. 只有正(或余)弦式电流才有U=
的关系
C. 照明电压220V、动力电压380V,交流电压表和电流表测量的值指的都是交变电流的有效值
D. 交变电流u=311sin314t的相位是314t,初相是0
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科目:高中物理 来源: 题型:
氢原子的能级如图所示,当氢原子从n=4向n=2的能级跃迁时,辐射的光子照射在某金属上,刚好能发生光电效应,则该金属的逸出功为2.55eV.现有一群处于n=4的能级的氢原子向低能级跃迁,在辐射出的各种频率的光子中,能使该金属发生光电效应的频率共有4种.
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