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【题目】如图甲所示,在竖直方向分布均匀的磁场中水平放置一个金属圆环,圆环所围面积为0.1m2,圆环电阻为0.2Ω。在第1s内感应电流I沿顺时针方向。磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示(其中在4~5s的时间段呈直线)。则

A. 0~4s时间段,磁场的方向竖直向下

B. 2~5s时间段感应电流沿逆时针方向

C. 0~5s时间段,感应电流先减小再不断增大

D. 4~5s时间段,线圈的发热功率为5.0×10-4W

【答案】BD

【解析】在第1s内感应电流I沿顺时针方向,因磁场增强,则根据楞次定律可知,磁场的方向竖直向上,选项A错误;根据楞次定律知,在0~2s时间段顺时针,在2~5s时间,磁场先向上减小,后向下增加,则感应电流的方向:逆时针,故B正确.根据闭合电路欧姆定律得,,知磁感应强度的变化率越大,则电流越大,则在0~5s时间段,感应电流先减小再增大,最后不变.故C错误.在4~5s时间段,感应电流线圈的发热功率为P=I2R=0.052×0.2=5×10-4W.故D正确.故选BD.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为用拉力传感器和速度传感器探究加速度与物体受力的关系实验装置.用拉力传感器记录小车受到拉力的大小,在长木板上相距为LAB两点各安装一个速度传感器,分别记录小车到达AB时的速率.

1)实验主要步骤如下:

将拉力传感器固定在小车上;

应该平衡摩擦力,让小车做____________直线运动(填“匀速”或“匀变速”)

把细线的一端固定在拉力传感器上,另一端通过定滑轮与钩码相连;为保证绳子的拉力不变,必须调节滑轮的高度使细线与长木板_________

接通电源后自C点释放小车,小车在细线拉动下运动,记录细线拉力F的大小及小车分别到达AB时的速率vAvB

改变所挂钩码的数量,重复的操作.

2)记录了实验测得的几组数据,则计算加速度的表达式为a=_________

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【题目】如图所示,速度选择器中匀强电场的电场强度为E,匀强磁场的磁感应强度为B1,挡板右侧质谱仪中匀强磁场的磁感应强度为B2速度相同的一束粒子(不计重力),由左侧沿垂直 EB1的方向射入速度选择器后,又进入质谱仪,其运动轨迹如图所示,则下列说法中正确的是

A. 该束带电粒子带负电

B. 能通过狭缝灸的带电粒子的速率等于E/B2

C. 粒子打在胶片上的位置越远离狭缝S0,粒子的比荷q/m越小

D. 能通过狭缝S0的带电粒子进入质谱仪后运动半径都相同

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【题目】如图所示,真空中O点固定一带负电的点电荷Q,在它的一侧有abc三点,这三点在一条直线上,ab=bcOb恰好与ac垂直,现有一试探电荷q(带负电)在外力作用下沿直线由ac运动,下列判断正确的是

A. ac两点的场强相同,且小于b点的场强

B. ac两点的电势相等,且小于b点的电势

C. q运动过程中受到的库仑力先增大后减小

D. qabc点的电势能依次增大

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【题目】下列有关说法正确的是

A. 多个电阻并联时,其中任何一个电阻增大,总电阻减小

B. 电源电动势等于内、外电路电压之和,所以它的大小与外电路的组成有关

C. 通过一个导体的电流是5A,经过4min通过该导体横截面的电荷量是1200C

D. 电枢线圈电阻为的直流电动机,正常工作时两端电压为36V,通过的电流为4A,该电动机的输出功率为112W

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【题目】两个等量同种电荷固定于光滑绝缘水平面上,其连线中垂线上有A、B、C三点,如图甲所示,一个电荷量为2×10-5C,质量为1g的小物体在水平面上从C点静止释放,其运动的v-t图象如图乙所示。其中B点处为整条图线切线斜率最大的位置(图中标出了该切线)。则下列说法正确的是

A. 沿直线从CA,电势逐渐减小

B. 小物体由CA的过程中,其电势能先减小后增大

C. B为中垂线上电场强度最大的点,且场强E=200V/m

D. A、B两点间的电势差UAB=-500V

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【题目】如图所示,电源电动势E=25V,内电阻r=1Ω,定值电阻R1=12Ω,闭合开关,灯泡L恰好正常发光。PQ是两个平行金属板,两极板间的距离d=60cm,金属板的长度L=1m。在金属板的上边缘,有一比荷 (不计重力)的带负电粒子,以初速度=100m/s竖直向下射入极板间,并在金属板的下边缘离开,带电粒子进入电场时到P板的距离和离开电场时到Q板的距离均为,求:

(1)两极板间的电场强度大小E0

(2)灯泡L的额定功率P

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【题目】如图所示,两平行光滑金属导轨CD、EF、间距为L,与电动势为E0的电源相连,质量为m、电阻为R的金属棒ab垂直于导轨放置构成闭合回路,回路平面与水平面成θ角,回路其余电阻不计.为使ab棒静止,需在空间施加的匀强磁场磁感强度的最小值及其方向分别为( )

A. ,水平向右

B. , 垂直于回路平面向上

C. , 竖直向下

D. ,垂直于回路平面向下

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【题目】根据氢原子能级图(如图)可判断(

A. 电子的轨道半径越小,氢原子能量越大

B. 大量处于能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出3种不同频率的光

C. 欲使处于基态的氢原子电离,可以用 的光子照射

D. 的电子碰撞处于基态的氢原子,氢原子不可能激发到能级

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