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【题目】如图所示,在匀强磁场中有一矩形单匝线圈,线圈两端外接一电阻和一个交流电流表。若线圈绕对称轴OO′匀速转动,从中性面开始计时,闭合电路中产生的感应电流的瞬时值isin50πt(A),下列说法正确的是 (   )

A. t0时,感应电流i0,电流表示数为0

B. t0时,感应电流i0,电流表示数为1A

C. t0时,感应电流i0,电流表示数为A

D. t0.01s时,感应电流iA,电流表示数为A

【答案】B

【解析】

ABC、在t0时,线圈处于中性面位置,磁通量最大,感应电动势为零,感应电流为零,由于电流表测量有效值,所以电流表的示数,故B正确,AC错误;

D、在t0.01s时,线圈平面转动,线圈处于垂直中性面位置,感应电流最大为,电流表的示数,,故D错误;

故选B

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,叠放在水平转台上的物体ABC能随转台起以角速度匀速转动,A、B、C的质量分别为3m2mmABBC与转台间的动摩擦因数都为ABC离转台中心的距离分别为设本题中的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列说法正确的是

A. A受力分析,受重力、支持力、摩擦力、向心力

B. BA的摩擦力一定为

C. 转台的角速度一定满足

D. 转台的角速度定满足

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的圆环,圆环与竖直放置的轻质弹簧一端相连,弹簧的另一端固定在地面上的A点,弹簧处于原长时,圆环高度为h.让圆环沿杆滑下,滑到杆的底端时速度为零.则在圆环下滑到底端的过程中(杆与水平方向夹角为30°)(  )

A. 圆环机械能守恒

B. 弹簧的弹性势能先减小后增大

C. 弹簧的弹性势能变化了mgh

D. 弹簧与光滑杆垂直时圆环动能最大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,某一缆车沿着坡度为30°的山坡以加速度a上行,在缆车中放一个与山坡表面平行的斜面,斜面上放一个质量为m的小物块,小物块相对斜面静止(设缆车保持竖直状态运行).则( )

A. 小物块受到的摩擦力方向平行斜面向下

B. 小物块受到的滑动摩擦力大小为ma

C. 小物块受到的静摩擦力大小为mg+ma

D. 小物块受到斜面的弹力大小mg

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】飞船在离开地球的过程中,经常采用霍曼变轨。它的原理很简单:如图所示,飞船先在初始圆轨道Ⅰ上的某一点A打一个脉冲(发动机短暂点火)进行加速,这样飞船就进入一个更大椭圆轨道Ⅱ,其远地点为B。在B点再打一个脉冲进行加速,飞船就进入到最终圆轨道Ⅲ。设轨道Ⅰ为近地轨道,半径为地球半径R,轨道Ⅲ的半径为3R;地球表面重力加速度为g.飞船在轨道Ⅰ的A点的速率为v1,加速度大小为a1;在轨道Ⅱ的A点的速率为v2,加速度大小为a2;在轨道Ⅱ的B点的速率为v3,加速度大小为a3,则(

A. v2>v1>v3

B. a2=a1=g

C. v2=

D. 飞船在轨道Ⅱ上的周期

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【题目】某同学在探究弹力和弹簧伸长的关系时,安装好实验装置,让刻度尺零刻度与弹簧上端平齐,在弹簧下端挂1个钩码,静止时弹簧长度为l1,如图1所示,图2是此时固定在弹簧挂钩上的指针在刻度尺(最小分度是1毫米)上位置的放大图,示数l1_______cm。在弹簧下端分别挂2个、3个、4个、5个相同钩码,静止时弹簧长度分别是l2l3l4l5。已知每个钩码质量是50g,挂2个钩码时,弹簧弹力F2________N(当地重力加速度g=9.8m/s2)。要得到弹簧伸长量x,还需要测量的是________。作出F-x图象,得到弹力与弹簧伸长量的关系。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,某电路上接有保险丝、交流电压表、“220V 900W”的电饭锅及“220V 200W”的抽油烟机.现接入u=31lsin100πt(V)的交流电,下列说法正确的是

A. 交流电压表的示数为311V

B. 1s内流过保险丝的电流方向改变50

C. 电饭锅的热功率是抽油烟机的热功率的4.5

D. 为保证电路正常工作,保险丝的额定电流不能小于5A

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【题目】质量为m的物体以速度v0从地面竖直上抛(不计空气阻力),直至落回地面,在此过程中(

A. 整个过程中重力的冲量为0

B. 整个过程中重力的冲量为mv0

C. 上升过程冲量大小为mv0,方向向下

D. 上升过程和下落过程中动量的变化量大小均为mv0,但方向相反

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【题目】如图,长木板B的质量为m2=1.0kg,静止放在粗糙的水平地面上,质量为m3=1.0kg的物块C(可视为质点)放在长木板的最右端。一个质量为m1=2.0kg的物块A从距离长木板B左侧L=5m,以速度v0=11m/s向着长木板运动。一段时间后物块A与长木板B发生弹性正碰(时间极短),之后三者发生相对运动,整个过程物块C始终在长木板上。已知物块A及长木板与地面间的动摩擦因数均为μ1=0.4,物块C与长木板间的动摩擦因数μ2=0.2,物块C与长木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g10m/s2,求:

(1)碰后瞬间物块A和长木板B的速度大小和方向;

(2)整个过程中,物块C相对于长木板B的位移大小;

(3)最终,物块A离长木板B左侧的距离。

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