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【题目】如图甲所示,一个匝数为n的圆形线圈(图中只画了2匝),面积为S,线圈的电阻为R,在线圈外接一个阻值为R的电阻和一个理想电压表,将线圈放入垂直线圈平面指向纸内的磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示,下列说法正确的是( )

A.0~t1时间内P端电势高于Q端电势
B.0~t1时间内电压表的读数为
C.t1~t2时间内R上的电流为
D.t1~t2时间内P端电势高于Q端电势

【答案】A,C
【解析】解:A、0~ 时间内,磁通量增大,根据楞次定律感应电流沿逆时针方向,线圈相当于电源,上端正极下端负极,所以P端电势高于Q端电势,故A正确;
B、0~ 时间内线圈产生的感应电动势 = ,电压表的示数等于电阻R两端的电压 ,故B错误;
C、 时间内线圈产生的感应电动势 ,根据闭合电路的欧姆定律 ,故C正确;
D、 时间内,磁通量减小,根据楞次定律,感应电流沿顺时针方向,线圈相当于电源,上端负极下端正极,所以P端电势低于Q端电势,故D错误;
故选:AC

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于能源的开发利用,下列说法正确的是(  )

A.根据能量守恒定律,能源是取之不尽、用之不竭的

B.能源的开发和利用,必须同时考虑其对生态环境的影响

C.不断开发新能源,是缓解能源危机,加强环境保护的重要途径

D.能源是有限的,无节制地使用常规能源,是一种盲目的短期行为

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【题目】如图所示,质量都为m的A物块和B物块通过轻质细线连接,细线跨过轻质定滑轮,B物块的正下方有一个只能在竖直方向上伸缩且下端固定在水平面上的轻质弹簧,其劲度系数为k,开始时A锁定在固定的倾角为30°的光滑斜面底端,弹簧处于原长状态,整个系统处于静止状态,B物块距离原长状态弹簧上端的高度为H,现在对A解除锁定,A、B物块开始运动,A物块上滑的最大位移未超过固定光滑斜面顶端.已知当A物块上滑过程细线不收缩的条件是 (重力加速度为g,忽略滑轮与轮轴间的摩擦,弹簧一直处在弹性限度内)下列说法正确的是( )

A.当B物块距离弹簧上端的高度 时,弹簧最大弹性势能为
B.当B物块距离弹簧上端的高度 时,A物块上升的最大位移为
C.当B物块距离弹簧上端的高度 时,弹簧最大弹性势能为
D.当B物块距离弹簧上端的高度 时,A物块上升的最大位移为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】我国首颗量子科学实验卫星于2016年8月16日1点40分成功发射.量子卫星成功运行后,我国将在世界上首次实现卫星和地面之间的量子通信,构建天地一体化的量子保密通信与科学实验体系.假设量子卫星轨道在赤道平面,如图所示.已知量子卫星的轨道半径是地球半径的m倍,同步卫星的轨道半径是地球半径的n倍,图中P点是地球赤道上一点,由此可知( )

A.同步卫星与量子卫星的运行周期之比为
B.同步卫星与P点的速度之比为
C.量子卫星与同步卫星的速度之比为
D.量子卫星与P点的速度之比为

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【题目】在“验证机械能守恒定律”的实验中,质量m=1kg的重锤自由下落,纸带上打出一系列的点,如图所示,相邻计时点的时间间隔为0.02s,长度单位为cm,g 取9.8m/s2 , 所有计算结果均保留两位有效数字.

(1)打点计时器打下计时点B时,重锤的速度vB=m/s
(2)从点O (点O是打点计时器打下的第一个点) 到打下计时点B的过程中,重锤重力势能的减小量△Ep=J,动能的增加量△Ek=J
(3)通过计算,数值上△Ep和△Ek不相等,这是因为

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【题目】下列关于热学问题的说法正确的是( )
A.一个孤立系统总是从熵小的状态向熵大的状态发展,熵值较大代表着较为无序
B.物体的内能在宏观上只与其温度和体积有关
C.如果封闭气体的密度变小,分子平均动能增加,则气体的压强可能不变
D.某气体的摩尔质量为M、密度为ρ,用NA表示阿伏伽德罗常数,每个气体分子的质量m0 , 每个气体分子的体积V0 , 则m0= ,V0=
E.密封在容积不变的容器内的气体,若温度升高,则气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大

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【题目】如图所示,光滑水平面上有三个滑块A、B、C,质量分别为mA=2m,mB=m,mC=3m,A、B用细绳连接,中间有一压缩的轻弹簧(与滑块不栓接). 开始时A、B以共同速度v0向右运动,C静止. 某时刻细绳突然断开,A、B被弹开,然后B又与C发生碰撞并粘在一起,最终三滑块速度恰好相同.求:
①B、C碰撞前的瞬间B的速度;
②整个运动过程中,弹簧释放的弹性势能与系统损失的机械能之比.

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【题目】如图所示,用折射率n= 的玻璃做成内径为 R、外径为R′= R的半球形空心球壳,一束平行光射向此半球的外表面,且与中心对称轴 OO′平行,求从球壳内表面射出的光线的出射点离OO′的最大距离.

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【题目】一个质量m=10kg 的物体静止在光滑水平地面上,在F=50N的水平恒力作用下开始运动,重力加速度g=10m/s2 . 求:
(1)物体加速度a的大小
(2)2秒末的速度v的大小.

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