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10.如图甲所示,圆环形线圈P用四根轻绳对称地吊在天花板上,图中只画出了平面图中的两根绳,圆环形线圈P处于静止且环面水平,其正下方固定一螺线管Q,P和Q共轴,Q中通有按正弦函数规律变化的电流,其i-t 图象如图乙所示.则 (  )
A.在t=0时,穿过线圈P的磁通量最大,感应电流最小
B.在t=1.5s时,穿过线圈P的磁通量最大,感应电流最大
C.在t=3s时,穿过线圈P的磁通量变化率为零
D.在0~3s内,Q对线圈P的磁场力先是斥力后是引力

分析 根据图乙所示判断穿过线圈P的磁通量如何变化;根据磁通量的变化,应用法拉第电磁感应定律判断感应电动势大小,然后分析答题.

解答 解:A、由图乙所示图象可知,t=0s时螺线管中的电流为零,则没有磁场,因而没有磁通量,故A错误;
B、当t=1.5s时螺线管中的电流最大,电流产生的磁场最大,穿过P环中的磁通量最大,但是此时磁通量的变化率为零,故P环中没有感应电动势,P中没有感应电流,故B错误;
C、由图乙所示可知,t=3s时,Q中的电流为零,但电流的变化率最大,穿过P的磁通量的变化率最大,不为零,故C错误;
D、在t=0s到1.5s时间内,通过Q的电流在增大,磁场增强,根据楞次定律,结合左手定则,导致P受安培斥力作用,而在t=1.5s到3s时间内,通过Q的电流在减小,磁场减弱,同理,则P受安培引力作用,故D正确;
故选:D.

点评 本题考查了判断磁通量变化率情况、感应电动势、安培力与绳子拉力问题,分析清楚图乙所示电流变化情况是正确解题的关键;应用平衡条件、安培力公式即可正确解题.

练习册系列答案
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20.如图所示,一圆柱形绝热气缸竖直放置,通过绝热活塞封闭着一定质量的理想气体.活塞的质量为m,横截面积为S,此时气体的温度为To,体积为Vo;现通过电热丝缓慢加热气体,使活塞上升至气体体积增大到原来的2倍.已知大气压强为P0,重力加速度为g,不计活塞与气缸的摩擦.
ⅰ.求加热过程中气体对外做了多少功;
ⅱ.现停止对气体加热,同时在活塞上缓慢添加砂粒,当添加砂粒的质量为mo时,活塞恰好回到原来的位置,求此时气体的温度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.有甲、乙、丙三名运动员进行百米比赛.当裁判员发令枪打响时,甲由于过度紧张抢跑在先,乙在发令枪响时立即启动,丙由于大意启动滞后,但比赛结果却恰好相反,丙第一、乙第二、甲第三,若甲、乙、丙三人的运动均视为匀速直线运动,则能够大致反映甲、乙、丙三名运动员的位移图象的是下图中的(  )
A.B.C.D.

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18.某同学做《共点的两个力的合成》实验作出如图所示的图,其中A为固定橡皮条的固定点,O为橡皮条与细绳的结合点,图中F是F1、F2合力的图解值,F′是合力的测量值,通过本实验,可以得出结论:在误差允许的范围力合成的平行四边形定则是正确的.

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5.“神舟十号”与“天宫一号”在对接前,在各自轨道上运行,它们的轨道如图所示,假定它们都做匀速圆周运动,则(  )
A.宇航员在“神舟十号”上不受地球引力作用
B.“天宫一号”的运行周期比“神舟十号”长
C.“天宫一号”的加速度比“神舟十号”大
D.“神舟十号”运行速度较大,要减速才能与“天宫一号”对接

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15.在探究求合力的方法时,先将橡皮条的一端固定在水平木板上,另一端系上带有绳套的两根细绳.实验时,需要两次拉伸橡皮条,一次是通过两细绳用两个弹簧秤互成角度地拉橡皮条,另一次是用一个弹簧秤通过细绳拉橡皮条.
(1)实验对两次拉伸橡皮条的要求中,下列哪些说法是正确的D(填字母代号).
A.将橡皮条拉伸相同长度即可    B.将橡皮条沿相同方向拉即可
C.将弹簧秤都拉伸到相同刻度    D.将橡皮条和绳的结点拉到相同位置
(2)同学们在操作过程中有如下议论,其中对减小实验误差有益的说法是BD(填字母代号).
A.两细绳必须等长
B.弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行
C.用两弹簧秤同时拉细绳时两弹簧秤示数之差应尽可能大
D.拉橡皮条的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要远些.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为3:1,L1、L2、L3为三只规格均为“9V6W”的相同灯泡,各电表均为理想交流电表,输入端接入如图乙所示的交变电压,则以下说法中正确的是(  )
A.电压表的示数为27$\sqrt{2}$V
B.电流表的示数为2A
C.副线圈两端接入耐压值为10V的电容器能正常工作
D.变压器副线圈中交变电流的频率为50Hz

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

19.图1为验证牛顿第二定律的实验装置示意图.图中打点计时器的电源为50Hz的交流电源.某同学用此装置来研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”.

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20.压强的计算式是p=$\frac{F}{S}$,单位是帕斯卡(Pa),用基本单位表示为(  )
A.$\frac{N}{{m}^{2}}$B.$\frac{kg}{m{s}^{2}}$C.$\frac{kg}{{m}^{2}{s}^{2}}$D.$\frac{kg}{ms}$

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