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 如图所示,匀强磁场的方向垂直纸面,规定向里的方向为正,在磁场中有一细金属圆环,线圈平面位于纸面内,现令磁感应强度B随时间t变化,先按图所示的Oa图线变化,后来又按bc和cd变化,令E1、E2、E3分别表示这三段变化过程中感应电动势的大小,I1、I2、I3分别表示对应的感应电流,则下列正确的是     

A.E1<E2,I1沿逆时针方向,I2沿顺时针方向

B.E1<E2,I1沿顺时针方向,I2沿逆时针方向

C.E2<E3,I2沿逆时针方向,I3沿顺时针方向

D.E2= E3,I2沿逆时针方向,I3沿顺时针方向


【答案】A

【解析】

由法拉第电磁感应定律,知应有第1段中磁通量的变化率较小,而bc、cd两段中磁通量的变化率相同,故有;由楞次定律可判断出I1沿逆时针方向,I2与I3均沿顺时针方向。

故选A。

【考点】楞次定律


练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,劲度系数k=20. 0 N/m的轻质水平弹簧右端固定在足够长的水平桌面上,左端系一质量M=2. 0 kg的小物块A,A左边所系轻细线绕过轻质光滑的定滑轮后与轻挂钩相连。小物块A与桌面间的动摩擦因数=0.15,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现将一质量m=1.0 kg的物体B挂在挂钩上并用手托住,使滑轮右边的轻绳恰好水平伸直,此时弹簧处在自由伸长状态。释放物体B后系统开始运动,

(1)求刚释放时物体B的加速度大小a;

  (2)求小物块A速度达到最大时弹簧的伸长量x1:;

 (3记知弹簧弹性势能为弹簧形变量,求整个过程中小物块A克服摩擦力所做的总功W。

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如图所示,固定在水平面上的金属架CDEF处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒MN沿框架以速度v向右做匀速运动。t=0时,磁感应强度为B0,此时到达的位置恰好使MDEN构成一个边长为l的正方形。为使MN棒中不产生感应电流,从t=0开始,磁感应强度B随时间t变化的函数式是________________。

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科目:高中物理 来源: 题型:


以初速度水平抛出的物体,当水平方向的分位移与竖直方向的分位移相等时

A.水平分速度与竖直分速度大小相等           B.瞬时速度

C.运动的时间t=2/g                       D.位移大小等于2

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科目:高中物理 来源: 题型:


在如图所示的圆锥摆中,已知绳子长度为L ,绳子转动过程中与竖直方向的夹角为θ ,试求小球做圆周运动的周期。

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科目:高中物理 来源: 题型:


图甲是线圈P绕垂直于磁场的轴在匀强磁场中匀速转动时所产生的正弦交流电压图象,把该交流电压加在图乙中变压器的A、B两端.已知理想变压器原线圈Ⅰ和副线圈Ⅱ的匝数比为5∶1,交流电流表和交流电压表均为理想电表,电阻R=1 Ω,其他各处电阻不计,以下说法正确的是

A.在t=0.1 s和0.3s时,穿过线圈P的磁通量最大

B.线圈P转动的角速度为10 π rad/s

C.电压表的示数为2.83V    

D.电流表的示数为0.40 A

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,固定在水平面上的光滑平行金属导轨,间距为L,右端接有阻值为R的电阻,空间存在在方向竖直、磁感应强度为B的匀强磁场。质量为m、电阻为r的导体棒ab与固定弹簧相连,放在导轨上。初始时刻,弹簧恰处于自然长度。给导体棒水平向右的初速度v0,导体棒开始沿导轨往复运动,在此过程中,导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触。已知导体棒的电阻r与定值电阻R的阻值相等,不计导轨电阻,则下列说法中正确的是

A.导体棒开始运动的初始时刻受到的安培力向左

B.导体棒开始运动的初始时刻导体棒两端的电压U=BLv0

C.导体棒开始运动后速度第一次为零时,系统的弹性势能Ep=m

D.金属棒最终会停在初始位置,在金属棒整个运动过程中,电阻R上产生的焦耳热Q=m

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科目:高中物理 来源: 题型:


在水平圆盘上有一过圆心的光滑水平槽,槽内有两根原长、劲度系数均相同的橡皮绳拉住一质量为m的小球,一条橡皮绳拴在O点,另一条拴在O′点,其中O点为圆盘的中心,O′点为圆盘的边缘.橡皮绳的劲度系数为k,原长为圆盘半径R的.现使圆盘角速度由零缓慢增大,求圆盘的角速度ω1与ω2时,小球所对应的线速度之比v1v2.

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科目:高中物理 来源: 题型:


在倾角为θ的斜面上某点,先后将同一小球以不同速度水平抛出,小球都能落在斜面上,当抛出速度为v1时,小球到达斜面时速度方向与斜面夹角为α1,当抛出速度为v2时,小球到达斜面时速度方向与斜面夹角为α2。则(    )

A.当v1> v2时,α12                  B.当v1> v2时,α12

C.无论v1、v2大小如何,均有α12     D.α1与α2的关系与斜面倾角有关

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