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【题目】如图甲所示,边长为L=0.1m10匝正方形线框abcd处在变化的磁场中,在线框d端点处开有一个小口,d、e用导线连接到一个定值电阻上,线框中的磁场随时间的变化情况如图乙所示(规定垂直纸面向外为磁场的正方向),下列说法正确的是

A. t=3s时线框中的磁通量为0.03Wb

B. t=4s时线框中的感应电流大小为零

C. t=5s时通过线框中的电流将反向

D. t=8s时通过线框中电流沿逆时针方向

【答案】C

【解析】

根据磁通量公式可计算出穿过线框的磁通量;根据法拉第电磁感应定律可计算出线框中产生的感应电动势,再由闭合电路欧姆定律判断感应电流是否为零;根据楞次定律判断感应电流的方向。

A.由磁通量的定义可知t=3s时穿过线框的磁通量为Φ=B0L2=0.003Wb,故A错误;

B.由法拉第电磁感应定律知E=V=0.03V,所以线框中的感应电流为I=E/R,故B错误;

C.由楞次定律3s到5s,感应电流为逆时针方向,5s到11s,感应电流为顺时针方向,t=5s时通过线框中的电流将反向,故C正确,D错误;

故选:C

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,光滑绝缘的半圆形轨道ABC固定在竖直面内,圆心为O,轨道半径为R,B为轨道最低点。该装置右侧的1/4圆弧置于水平向右的足够大的匀强电场中。某一时刻一个带电小球从A点由静止开始运动。到达B点时,小球的动能为E0,进入电场后继续沿轨道运动,到达C点时小球的电势能减少量为2E0,试求:

(1)小球所受重力和电场力的大小

(2)小球脱离轨道后到达最高点时的动能

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【题目】一平行板电容器的极板水平放置,它和三个可变电阻及电源连成如图所示的电路,质量为的带电油滴悬浮在两极板间静止,要使液滴上升。可行的办法是(  )

A. 减小R1

B. 减小R2

C. 减小R3

D. 增大两极板间的距离

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【题目】在相互垂直的匀强电场和匀强磁场中,有一倾角为θ、足够长的光滑绝缘斜面,磁感应强度为B,方向垂直于纸面向外,电场方向竖直向上.有一质量为m,带电荷量为+q的小球静止在斜面顶端,这时小球对斜面的正压力恰好为零,如图所示,若迅速把电场方向反转为竖直向下,求:

1)小球能在斜面上连续滑行多远?

2)所用时间是多少?

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【题目】假设地球和火星都绕太阳做匀速圆周运动,已知地球到太阳的距离小于火星到太阳的距离,那么

A. 地球公转周期大于火星的公转周期

B. 地球公转的线速度大于火星公转的线速度

C. 地球公转的加速度小于火星公转的加速度

D. 地球公转的角速度小于火星公转的角速度

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【题目】A、B、C为直角三角形的三个顶点,∠ACB为直角,点电荷qAqB分别位于三角形斜边的两端,已知qA<qB,电性如图所示,取无穷远处的电势为零。若C点的电场强度为E,电势为,电荷A产生的电场在C点的场强大小为EA。下列说法中正确的是

A. A、B所在直线上,A点的左侧电场线方向向左

B. 线段AB上有一个电势为零的点

C. 电荷BC点产生的电场场强大小为E-EA

D. 将电量为q(q>0)的点电荷从C点移到无穷远处,电场力做的功为q

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【题目】一小船渡河,河宽d=150m,水流速度v1=3m/s,船在静水中速度v2=5m/s,则下列说法错误的是(  )

A. 渡河的最短时间为t=30s

B. 渡河的最小位移为d=150m

C. 以最小位移过河时,船头与上游河岸之间的夹角为53°

D. 船不可能垂直到达正对岸

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【题目】质谱仪是一种研究带电粒子的重要工具,它的构造原理如图所示.粒子源S产生的带正电的粒子首先经M、N两带电金属板间的匀强电场加速,然后沿直线从缝隙O垂直于磁场方向进入磁感应强度为B的匀强磁场,在磁场中经过半个圆周打在照相底片上的P点.已知M、N两板问的距离为d,电场强度为E.设带正电的粒子进入电场时的速度、所受重力及粒子间的相互作用均可忽略.

(1)若粒子源产生的带正电的粒子质量为m、电荷量为q,求这些带电粒子离开电场时的速度大小;

(2)若粒子源产生的带正电的粒子质量为m、电荷量为q,其打在照相底片上的P点与缝隙O的距离为y,请推导y与m的关系式;

(3)若粒子源S产生的带正电的粒子电荷量相同而质量不同,这些带电粒子经过电场加速和磁场偏转后,将打在照相底片上的不同点.现要使这些点的间距尽量大一些,请写出至少两项可行的措施.

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【题目】如图所示,一个长直轻杆两端分别固定小球A和B,竖直放置,两球质量均为m,两球半径忽略不计,杆的长度为L.由于微小的扰动,A球沿竖直光滑槽向下运动,B球沿水平光滑槽向右运动,当杆与竖直方向的夹角为时(图中未标出),关于两球速度 的关系,下列说法正确的是

A. A球下滑过程中的加速度一直大于g

B. B球运动过程中的速度先变大后变小

C.

D.

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