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19.如图所示,有一个铜盘,轻轻拨动它,能长时间地绕轴自由转动.如果在转动时把蹄形磁铁放在铜盘边缘,但并不与铜盘接触,则铜盘(  )
A.不受影响,和原先一样转动B.很快停下来
C.比原先需要更长时间停下来D.比原先更快地转动

分析 当转动铜盘时,导致铜盘切割磁感线,从而产生感应电流,出现安培力,由楞次定律可知,产生安培力导致铜盘转动受到阻碍.

解答 解:当铜盘转动时,切割磁感线,产生感应电动势,由于电路闭合,则出现感应电流,处于磁场中受到安培力作用,此力阻碍铜盘转动,故B正确,ACD错误;
故选:B.

点评 本题考查楞次定律、法拉第电磁感应定律,知道感应电流的磁通量总阻碍引起感应电流的磁场变化,知道电磁阻尼的应用.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.在光滑的绝缘水平面上,固定有一个电流方向如图所示的直导线,其右侧有一个正方形导线框,某一时刻导线框获得一个向右倾斜45°大小为$\sqrt{2}$m/s的瞬时速度,假设通电导线足够长,则线框最终运动形式的判断,下列说法正确的是(  )
A.线框的速度等于1m/s
B.线框中产生沿顺时针方向的恒定电流
C.线框在安培力作用下逐渐远离直导线
D.线框静止

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.某同学骑自行车经过一段泥泞路后,发现自行车的后轮轮胎侧面上粘附上了一块泥巴.为了把泥巴甩掉,他将自行车后轮撑起,使后轮离开地面而悬空,然后用手匀速摇脚踏板,使后轮飞速转动,泥巴就被甩下来.如图所示,图中a、b、c、d为后轮轮胎边缘上的四个特殊位置,则(  )
A.泥巴在图中的a位置时最容易被甩下来
B.泥巴在图中的b、d位置时最容易被甩下来
C.泥巴在图中的c位置时最容易被甩下来
D.泥巴在a、b、c、d四个位置被甩下来的难易程度是一样的

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.电感和电容都对交变电流有一定的阻碍作用,其中把电感的阻碍作用大小称为感抗,线圈的自感系数越大、交流的频率越高,线圈的感抗就越大;把电容的阻碍大小用容抗表示,电容器的电容越小、交流的频率越低,电容的容抗就越大.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.在匀强磁场中有一不计电阻的矩形线圈,绕垂直磁场的轴匀速转动,产生如图甲所示的正弦交流电,把该交流电接在图乙中理想变压器的A、B两端,电压表和电流表均为理想电表,Rt为热敏电阻(温度升高时其电阻减小),R为定值电阻.下列说法正确的是(  )
A.在t=0.01 s末,矩形线圈平面与磁场方向垂直
B.变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=36$\sqrt{2}$sin50πt(V)
C.Rt处温度升高时,电压表V1、V2示数的比值不变
D.Rt处温度升高时,电流表的示数变大,变压器输入功率变大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示半径为R的圆形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场B,Oa、Oc关于Ob对称,Ob竖直,Oc与水平直径间的夹角为60°,比荷相同的甲、乙、丙三种粒子沿半径AO方向以不同的初速度垂直射入磁场,分别击中a、b、c三点,不计粒子重力及粒子间的相互作用,则(  )
A.粒子均带正电,甲、乙、丙三种粒子的初速度大小之比$\sqrt{3}$:1:3
B.粒子均带负电,甲、乙、丙三种粒子的初速度大小之比为1:$\sqrt{3}$:3
C.粒子均带正电,甲、乙、丙三种粒子在磁场中运动时间之比为4:3:2
D.粒子均带正电,甲、乙、丙三种粒子在磁场中运动的时间相同.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.把一本质量为1kg的书,从距地面1.2m高的书架移到距地面2.0m高的书架,这本书的重力势能增加了(  )
A.O.8 JB.8 JC.-8 JD.20 J

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图所示,斜面顶端A与另一点B在同一水平线上,甲、乙两小球质量相等,小物体甲沿光滑斜面以初速度v0从顶端A滑到底端,乙以同样的初速度v0从B点抛出,不计空气阻力,则(  )
A.两物体落地时速率相同
B.两物体落地时,重力的瞬时功率相同
C.从开始运动至落地过程中,重力对它们做功相同
D.从开始运动至落地过程中,重力的平均功率相同

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图甲所示,一固定的矩形导体线圈水平放置,匝数n=100匝,面积S=0.04m2,总电阻r=1.0Ω,在线圈所在空间内存在着与线圈平面垂直的均匀分布的磁场,变化规律如图乙,线圈的两端接一只电阻R=9.0Ω小灯泡,线圈中产生的感应电动势瞬时值得表达式为e=nBmS$\frac{2π}{T}$cos$\frac{2π}{T}$t,其中Bm为磁感应强度的最大值,T为磁场变化的周期,不计灯丝电阻随温度的变化,求:

(1)流经灯泡的电流的最大值Im
(2)小灯泡消耗的电功率P;
(3)在磁感应强度B变化的$\frac{T}{4}$~$\frac{T}{2}$时间段,通过小灯泡的电荷量q.

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