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【题目】如图所示,框架面积为 S,框架平面与磁感应强度为 B 的匀强磁场方向垂直,则下列穿过平面的磁通量的说法中不正确的是(

A. 如图所示位置时磁通量大小等于 BS

B. 若使框架绕 OO′转过 60°角,磁通量大小为

C. 若从初始位置转过 90°角,磁通量大小为 BS

D. 若从初始位置转过 180°角,磁通量变化量的大小为 2BS

【答案】C

【解析】

A、线圈与磁场垂直,穿过线圈的磁通量等于磁感应强度与线圈面积的乘积,故图示位置的磁通量为,故A正确;
B、使框架绕转过角,则在磁场方向的投影面积为,则磁通量为,故B正确;
C、线圈从图示转过的过程中,S垂直磁场方向上的投影面积逐渐减小,故磁通量逐渐减小,当线圈从图示转过时,磁通量为0,故C错误;
D、从初始位置转过角,磁通量变化为,故D正确。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,直线OA与竖直方向的夹角37,P为直线上的一点,空间有一匀强电场,方向平行于纸面水平向右,一质量为m、电量为q(q>0)的小球以一定的初动能P点沿直线AO向上运动,当小球的动能减小到零时,机械能减少了。运动过程中受到空气阻力的大小不变,已知重力加速度为g,sin37=0.6,cos37=0.8,求:

(1)电场强度的大小E;

(2)小球返回P点的动能.

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【题目】某同学利用图(a)所示的实验装置探究物块速度随时间的变化。物块放在桌面上,细绳的一端与物块相连,另一端跨过滑轮挂上钩码。打点计时器固定在桌面左端,所用交流电源频率为50 Hz。纸带穿过打点计时器连接在物块上。启动打点计时器,释放物块,物块在钩码的作用下拖着纸带运动。打点计时器打出的纸带如图(b)所示(图中相邻两点间有4个点未画出)。

根据实验数据分析,该同学认为物块的运动为匀加速运动。回答下列问题:

(1)在打点计时器打出B点时,物块的速度大小为_______m/s。在打出D点时,物块的速度大小为_______m/s;(保留两位有效数字)

(2)物块的加速度大小为_______m/s2。(保留两位有效数字)

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【题目】18分)(2012·广东理综物理)某同学测量一个圆柱体的电阻率,需要测量圆柱体的尺寸和电阻。

分别使用游标卡尺和螺旋测微器测量圆柱体的长度和直径,某次测量的示数如图15a)和图15b)所示,长度为_____cm,直径为_____mm

按图15c)链接电路后,实验操作如下:

a)将滑动变阻器R1的阻值置于最_____处(填);将S2拨向接点1,闭合S1,调节R1,使电流表示数为I0

b)将电阻箱R2的阻值调至最______(填);将S2拨向接点2;保持R1不变,调节R2,使电流表示数仍为I0,此时R2阻值为1280Ω

由此可知,圆柱体的电阻为_____Ω

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【题目】如图,一定质量的理想气体从状态a开始,经历过程①④到达状态e,对此气体,下列说法正确的是_____

A.过程①中气体的压强逐渐减小

B.过程②中气体对外界做正功

C.过程④中气体从外界吸收了热量

D.状态c、d的内能相等

E.状态d的压强比状态b的压强小

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【题目】现将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及开关按如图所示连接,线圈A插入线圈B中,下列说法中正确的是

A. 闭合开关电流稳定后,将线圈A从线圈B中拔出过程中,电流计指针不会发生偏转

B. 开关闭合瞬间,电流计指针会发生偏转,而断开瞬间电流计指针不会偏转

C. 开关闭合后,滑动变阻器的滑片P匀速滑动,电流计指针始终指在零刻度

D. 开关闭合后,无论滑动变阻器的滑片P如何滑动,电流计指针都会偏离零刻度

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【题目】美国火星探测器洞察号于20181127日成功登陆火星,已知火星与地球绕太阳公转的轨道半径之比为32,火星与地球的质量之比为110,火星与地球的半径之比为12,则

A. 火星绕太阳的公转周期小于1

B. 洞察号减速下降登陆火星的过程中处于失重状态

C. 火星绕太阳公转的向心加速度比地球小

D. 地球和太阳的连线与火星和太阳的连线在相等时间内扫过的面积相等

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【题目】如图甲所示是某电场中的一条电场线,若有一质子以某一初速度仅在电场力的作用下,沿ABA点运动到B点,所经位置的电势(φ)随距A点的距离(x)变化的规律如图乙所示.则以下关于质子的vt图像,Ekx图像,at图像,E(电势能与动能之和)x图像,四种图像中可能正确的有

A. B.

C. D.

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【题目】如图所示圆形区域内,有垂直于纸面方向的匀强磁场.一束质量和电荷量都相同的带电粒子,以不同的速率,沿着相同的方向,对准圆心O射入匀强磁场,又都从该磁场中射出.这些粒子在磁场中的运动时间有的较长有的较短若带电粒子在磁场中只受磁场力的作用则在磁场中运动的带电粒子(  )

A. 速率越大的运动时间越长 B. 运动时间越长的周期越大

C. 速率越小的速度方向偏转的角度越小 D. 运动时间越长的半径越小

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