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20.如图,金属圆环的一半面积处在磁场中,穿过环的磁通量每秒钟均匀增加0.3Wb,则(  )
A.圆环中感应电动势每秒增加0.3VB.圆环中感应电动势每秒减少0.3V
C.圆环中感应电动势始终为0.3VD.圆环中感应电动势始终为0.15V

分析 根据法拉第电磁感应定律E=n$\frac{△∅}{△t}$,分析感应电动势的大小.

解答 解:磁通量始终保持每秒钟均匀地增加6Wb,则$\frac{△∅}{△t}$=0.3Wb/s,根据法拉第电磁感应定律E=n$\frac{△∅}{△t}$,知E=0.3V保持不变.故C正确,A、B、D错误.
故选:C.

点评 解决本题的关键知道感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比,会运用法拉第电磁感应定律解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,已知绳长a=0.2m,水平杆长b=0.1m,小球质量m=0.3kg,整个装置可绕竖直轴转动,g取10m/s2,要使绳子与竖直方向成45°角.求:
(1)该装置必须以多大的角速度旋转?
(2)此时绳子对小球的拉力为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.一振子做简谐运动的振幅是4.0cm,频率为2.5Hz,它从平衡位置开始振动,1s内位移的大小和路程分别是(  )
A.0cm、36cmB.4.0cm、36cmC.0cm、40cmD.4.0cm、40cm

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,某同学用硬塑料管和一个质量为m的铁质螺丝帽研究匀速圆周运动,将螺丝帽套在塑料管上,手握塑料管使其保持竖直并做半径为r的匀速圆周运动,则只要运动角速度合适,螺丝帽恰好不下滑.假设螺丝帽与塑料管间的动摩擦因数为μ,认为最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力.则在该同学手转塑料管使螺丝帽恰好不下滑时,下述分析正确的是(  )
A.由螺丝帽受的摩擦力来提供其做匀速圆周运动的向心力
B.螺丝帽受到杆的弹力方向水平向外,背离圆心
C.此时手转动塑料管的角速度ω=$\sqrt{\frac{g}{μr}}$
D.若杆的转动加快则螺丝帽有可能相对杆发生运动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.某型号汽车质量为5000kg,发动机的额定功率为60KW,在水平路面上行驶时受到的阻力是2000N,求:
(1)汽车能达到的最大速度
(2)若汽车以额定功率从静止开始运动60s速度达到最大值,则在60s时间内汽车的位移大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,一电子束垂直于电场、磁场方向进入A、B两板之间,运动轨迹偏向A极板,为了使电子束射入后能沿射入方向做直线运动(不计电子重力和电子间相互作用力),可采用的方法是(  )
A.将极板间距离适当减小B.将极板间距离适当增大
C.将变阻器滑动头P向右滑动D.将变阻器滑动头P向左滑动

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

12.在探究感应电流产生的条件时,某班同学做了如下实验:
探究Ⅰ:如图甲所示,将螺线管与电流表组成闭合回路,然后进行如下操作:
①把条形磁铁放在螺线管内不动;
②把条形磁铁插入螺线管;
③把条形磁铁拔出螺线管.
探究Ⅱ:如图乙所示,螺线管A、滑动变阻器、电源、开关组成一个回路;A放在螺线管B内,B与电流表组成一个闭合回路,然后进行如下操作:
④闭合和断开开关瞬间;
⑤闭合开关,A中电流稳定后;
⑥闭合开关,A中电流稳定后,将滑动变阻器滑片P向右滑动.

可以观察到:
(1)在探究Ⅰ中,②③操作,闭合回路会产生感应电流;(填写探究中的序号)
(2)在探究Ⅱ中,④⑥操作,闭合回路会产生感应电流;(填写探究中的序号)
(3)在探究Ⅱ中,若断开开关瞬间,电流表指针向左偏,请写出能使电流表指针也向左偏的另外一种操作是闭合开关,A中电流稳定后,将滑动变阻器滑片P向左滑动.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.将一个质量m=2kg的物体从离水平地面5米高处以4m/s的速度水平抛出.若不计空气阻力,g取10m/s2.求:
(1)物体从抛出到落地,重力所做的功;
(2)物体从抛出到落地通过的水平位移.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.一种游标卡尺,它的游标尺上有50个小的等分刻度,总长度为49mm.用它测量某物体长度,卡尺示数如图1所示,则该物体的长度是4.120 cm.用螺旋测微器测量一根粗细均匀的金属丝的直径,示数如图2所示,读数是13.857mm.

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