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16.如图所示,在半径为R的半圆形区域内,有磁感应强度为B的垂直纸面向里的有界匀强磁场,PQM为圆内接三角形,且PM为圆的直径,三角形的各边由材料相同的细软弹性导线组成(不考虑导线中电流间的相互作用).设线圈的总电阻为r且不随形状改变,此时∠PMQ=30°,已知sin30°=0.5,cos30°=$\frac{\sqrt{3}}{2}$.下列说法正确的是(  )
A.若磁场方向不变,只改变磁感应强度B的大小,且B=B0+kt,则此时线圈中产生的感应电流大小为I=$\frac{\sqrt{3}kR}{2r}$
B.穿过线圈PQM中的磁通量大小为Φ=$\frac{\sqrt{3}}{2}$BR2
C.保持P、M两点位置不变,将Q点沿圆弧顺时针移动到接近M点的过程中,线圈中不会产生焦耳热
D.保持P、M两点位置不变,将Q点沿圆弧顺时针移动到接近M点的过程中,线圈中始终有感应电流且方向先逆时针,后顺时针

分析 线圈与磁场垂直,磁通量Φ=BS,S是线圈PQM的面积.若磁场方向不变,只改变磁感应强度B的大小,B=B0+kt,根据法拉第电磁感应定律求出感应电动势,由欧姆定律求出感应电流.
保持P、M两点位置不变,将Q点沿圆弧顺时针移动到接近M点的过程中,线圈的面积先增大后减小,穿过线圈的磁通量先增大后减小,根据法拉第电磁感应定律分析感应电动势的变化,即判断感应电流的变化,线圈中产生感应电流,会产生焦耳热.

解答 解:A、由B=B0+kt得,$\frac{△B}{△t}$=k,根据法拉第电磁感应定律得:感应电动势E=$\frac{△B}{△t}$•S=k•$\frac{1}{2}$•2Rsin37°•2Rcos37°=0.96kR2,线圈中产生的感应电流大小为I=$\frac{E}{r}$=$\frac{0.96k{R}^{2}}{r}$.故A错误.
B、穿过线圈PQM中的磁通量大小为φ=B$\frac{1}{2}$•2Rsin37°•2Rcos37°$\frac{\sqrt{3}}{2}$Ba2.故B正确.
C、D保持P、M两点位置不变,将Q点沿圆弧顺时针移动到接近M点的过程中,△PQM的面积先增大后减小,将产生感应电流,根据楞次定律可知,感应电流方向先沿逆时针方向后沿顺时针方向,而且产生焦耳热.故C错误,D正确.
故选:BD.

点评 本题要掌握磁通量公式Φ=BS,法拉第电磁感应定律、楞次定律,就能正确分析.其中还用到数学上几何知识分析线圈面积的变化,确定磁通量的变化.

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A.4s末速度为16m/s
B.前2s跳伞运动员的机械能守恒
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B.物块A的加速度一直为$\frac{F}{2m}$
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A.向西偏转角度θ=arctan$\frac{{B}_{0}}{{B}_{1}}$B.向西偏转角度θ=arctan$\frac{{B}_{1}}{{B}_{0}}$
C.向东偏转角度θ=arctan$\frac{{B}_{0}}{{B}_{1}}$D.向东偏转角度θ=arctan$\frac{{B}_{1}}{{B}_{0}}$

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