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2.如图所示,有一面积为S、匝数为N、电阻为R的固定矩形线圈放置在磁感强度大小恒为B的旋转磁场中,磁场方向垂直于线框的对称轴OO′,现让磁场绕OO′以角速度ω按图示方向匀速转动,从图示位置开始计时,转过$\frac{π}{2}$的过程中,感应电动势随时间变化的规律以及感应电流的方向,判断正确的是(  )
A.e=NBωSsin(ωt),电流方向为abcdaB.e=NBωSsin(ωt),电流方向为adcba
C.e=NBωScos(ωt),电流方向为abcdaD.e=NBωScos(ωt),电流方向为adcba

分析 根据右手定则判断感应电流的方向.图示时刻ad、bc两边垂直切割磁感线,根据感应电动势公式求解线圈中的感应电动势.图示时刻线圈中产生的感应电动势最大,

解答 解:图示时刻,dc速度方向向里,ab速度方向向外,根据右手定则判断出ab中感应电流方向为b→a,cd中电流方向为d→c,线圈中感应电流的方向为adcba
线圈中的感应电动势为E=NBSω,从与中性面垂直的面开始计时,故e=NBωScos(ωt),故D正确;
故选:D

点评 本题研究交变电流的产生规律,实质上是电磁感应知识的具体应用,是右手定则、法拉第电磁感应定律等知识的综合应用

练习册系列答案
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9.如图所示,质量m=3kg的小物块以初速度v0=4m/s水平向右抛 出,恰好从A点沿着圆弧的切线方向进入圆弧轨道.圆弧轨道的半径为R=3.75m,B点是圆弧轨道的最低点,圆弧轨道与水平轨道BD平滑连接,A与圆心O的连线与竖直方向成37°角.MN是一段粗糙的水平轨道,小物块与MN间的动摩擦因数μ=0.1,轨道其他部分光滑.最右侧是一个半径为r=0.4m的半圆弧轨道,C点是圆弧轨道的最高点,半圆弧轨道与水平轨道BD在D点平滑连接.已知重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
(1)求小物块经过B点时对轨道的压力大小.
(2)若MN的长度为L=6m,求小物块通过C点时对轨道的压力大小.
(3)若小物块恰好能通过C点,求MN的长度L'.

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10.如图,竖直平面内固定一半径为R,口径很小的$\frac{3}{4}$圆形管道,管道的左半边内侧粗糙,其余部分光滑.与A管口紧挨放一个固定有轻弹簧的固定光滑斜面,弹簧自由伸长时上端与A管口齐平.一质量为m的小球(可视为质点)从A端正上方某处自由下落进入圆形管道,且经过管道最低点B处时小球对管壁的压力大小为其重力的9倍,小球继续运动,从管口C水平飞出后恰好沿斜面方向压缩弹簧,当弹簧被压缩最短时其形变量为x,求:
(1)小球在经过B点时速度大小.
(2)这一过程中摩擦力对小球做的功Wf
(3)弹簧所获得的最大弹性势能Ep.

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7.处于激发态的原子,如果在入射光子的电磁场的影响下,从高能态向低能态跃迁,同时两个状态之间的能量差以光子的形式辐射出去,这种辐射叫受激辐射.原子发生受激辐射时,发出的光子的频率跟入射光子完全一样,这样使光得到加强,这就是激光产生的原理.发生受激辐射时,产生激光的原子辐射出光子后的总能量En减小(选填“减小”、“增大”或“不变”).

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14.一人沿上升的阶梯式电梯上楼的同时.以相对于电梯v0匀速上行.数得梯的阶数为n1,又以相对于电梯v0匀速逆梯下行,数的梯的阶数为n2,求两层楼间阶梯实际阶数.

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7.如图所示,固定的倾斜粗糙细杆与水平地面间的夹角为θ=37°,质量为1.0kg的圆环套在细杆.细质弹簧的一端固定在水平地面上的O点,另一端与圆环相连接,当圆环在A点时弹簧恰好处于原长状态且与轻杆垂直.将圆环从A点由静止释放,滑到细杆的底端C点时速度为零.若圆环在C点获得沿细杆向上且大小等于2.0m/s的初速度,则圆环刚好能再次回到出发点A.已知B为AC的中点,弹簧原长为0.3m,在圆环运动过程中弹簧始终在弹性限度内,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.则(  )
A.下滑过程中,圆环受到的合力一直在增大
B.下滑过程中,圆环与细杆摩擦产生的热量为1.0J
C.在圆环从C点回到A点的过程中,弹簧对圆环做的功为1.2J
D.圆环下滑经过B点的速度一定小于上滑时经过B点的速度

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14.单摆作简谐运动的回复力是(  )
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D.悬线对摆球的拉力

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12.关于热力学定律和分子动理论,下列说法正确的是(  )
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