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如图34-2所示,单匝矩形线圈的一半放在具有理想边界的匀强磁场中,线圈轴线OO′与磁场边界重合.线圈按图示方向匀速转动.若从图示位置开始计时,并规定电流方向沿abcda为正方向,则线圈内感应电流随时间变化的图象是图34-3中的(  )

A        B        C           D

图34-3


解析:t=0时线圈磁通量最大,磁通量的变化率最小,所以感应电动势、感应电流最小.根据楞次定律可以判断,t=0时刻开始线圈中磁通量变小,产生的感应电流i为负向,电流变大,C、D不正确.经过1/4周期后,dc切割磁感线,电流方向为负,电路中有持续负方向的电流,B不正确.综上所述,应选择A.

答案:A

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科目:高中物理 来源: 题型:


电磁轨道炮工作原理如图28-7所示.待发射弹体可在两平行轨道之间自由移动,并与轨道保持良好接触.电流I从一条轨道流入,通过导电弹体后从另一条轨道流回.轨道电流可形成在弹体处垂直于轨道面的磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与I成正比.通电的弹体在轨道上受到安培力的作用而高速射出.现欲使弹体的出射速度增加至原来的2倍,理论上可采用的办法是(  )

图28-7

A.只将轨道长度L变为原来的2倍

B.只将电流I增加至原来的2倍

C.只将弹体质量减至原来的一半

D.将弹体质量减至原来的一半,轨道长度L变为原来的2倍,其他量不变

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两个闭合铝环,挂在一根水平光滑的绝缘杆上,当条形磁铁N极向左插向圆环时(如图31-9),两圆环的运动是(  )

A.边向左移边分开                       B.边向左移边靠拢

C.边向右移边分开                       D.边向右移边靠拢

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图32-11中EFGH为平行的金属导轨,其电阻可不计,R为电阻,C为电容器,

图32-11

AB为可在EFGH上滑动的导体横杆.有匀强磁场垂直于导轨平面.若用I1I2分别表示图中该处导线中的电流,则当横杆AB(  )

A.匀速滑动时,I1=0,I2=0

B.匀速滑动时,I1≠0,I2≠0

C.加速滑动时,I1=0,I2=0

D.加速滑动时,I1≠0,I2≠0

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在倾角为θ的斜面上固定两根足够长的光滑平行金属导轨PQMN,相距为L,导轨处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下.有两根质量均为m的金属棒ab,先将a 棒垂直导轨放置,用跨过光滑定滑轮的细线与物块c 连接,连接a棒的细线平行于导轨,由静止释放c,此后某时刻,将b也垂直导轨放置,ac此刻起做匀速运动,b棒刚好能静止在导轨上.a棒在运动过程中始终与导轨垂直,两棒与导轨电接触良好,导轨电阻不计.则(  )

图33-9

A.物块c的质量是2msinθ

B.b棒放上导轨前,物块c减少的重力势能等于ac增加的动能

C.b棒放上导轨后,物块c减少的重力势能等于回路消耗的电能

D.b棒放上导轨后,a棒中电流大小是

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如图34-6所示,在两平行金属板中央有一个静止的电子(不计重力),当两板间加上如图34-7所示的交变电压后,能使电子有可能做往返运动的电压是(  )

 

 A            B 

C           D

图34-7

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如图34-14所示电路,电阻R1与电阻R2阻值相同,都为R,和R1并联的D为理想二极管

图34-14

(正向电阻可看作零,反向电阻可看作无穷大),在AB间加一正弦交流电u=20sin 100πt V,则加在R2上的电压有效值为(  )

A.10 V

B.20 V

C.15 V

D.5 V

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某一电学黑箱内可能有电容器、电感线圈、定值电阻等元件,在接线柱间以如图36-4甲所示的“Z”字形连接(两接线柱间只有一个元件).为了确定各元件种类,小华同学用电流传感器(相当于电流表)与一直流电源、滑动变阻器、开关串联后,分别将ABBCCD接入如图36-4乙所示的电路,闭合开关,计算机显示的电流随时间变化的图象分别如图36-5甲、乙、丙所示,则下列判断中正确的是(  )

图36-4

图36-5

A.AB间是电容器  B.BC间是电感线圈

C.CD间是电容器  D.CD间是定值电阻

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如图39-7甲所示,弹簧振子以点O为平衡位置,在AB两点之间做简谐运动.取向右为正方向,振子的位移x 随时间t的变化如图39-7乙所示,下列说法正确的是(  )

 

图39-7

A.t=0.8 s时,振子的速度方向向左

B.t=0.2 s时,振子在O点右侧6 cm处

C.t=0.4 s和t=1.2 s时,振子的加速度完全相同

D.t=0.4 s到t=0.8 s的时间内,振子的速度逐渐减小

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