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14.如图,放在只有右边有边界的匀强磁场内的矩形线圈,其转轴OO′恰好在磁场的边界上.若要线圈中产生感应电流,下列方法中可行的是(  )
A.线圈绕OO′轴转动
B.线圈绕ab边转动
C.线圈绕ac边转动但不让bd边进入磁场
D.线圈向上平移

分析 磁通量是穿过线圈的磁感线的条数.产生感应电流的条件:穿过电路的磁通量发生变化,对照条件进行分析判断有无感应电流产生.

解答 解:A、线圈绕OO′轴转动,磁通量不断变化,有感应电流产生,故A正确;
B、线圈绕ab边转动,磁通量不断变化,有感应电流产生,故B正确;
C、线圈绕ac边转动但不让bd边进入磁场时,有效面积不变,磁通量不变,故没有感应电流产生,故C错误;
D、线圈向上平移,磁通量不变,故没有感应电流产生,故D错误;
故选:AB.

点评 对于匀强磁场磁通量,可以根据磁感线条数直观判断,也可以根据磁通量的计算公式Φ=BSsinα(α是线圈与磁场方向的夹角)进行计算.

练习册系列答案
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4.下列给定的物理量中运算法则满足平行四边形定则的是(  )
A.速度变化量B.位移C.速率变化量D.时间

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5.如图所示,在沿水平方向的匀强电场中有一固定点O,用一根长度为L=0.40m的绝缘细线把质量为m=0.10kg、带有q=7.5×10-6C正电荷的金属小球挂在O点,小球静止在B点时细线与竖直方向的夹角为θ=37°.现将小球拉至位置A使细线水平后由静止释放,求:
(1)匀强电场的电场强度大小;
(2)小球运动通过最低点C时的速度大小;
(3)小球通过最低点C时细线对小球的拉力大小.(g取10m/s2,sinθ=0.6,cosθ=0.8)

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2.甲、乙两车同时同地同向出发,在同一水平公路上做直线运动,甲以初速度v=16m/s、加速度a=2m/s2做减速运动,乙以初速度v=1m/s、加速度a=1m/s2做匀加速运动.求两车再次相遇前二者间的最大距离为多大?

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9.在透明均匀介质内有一球状空气泡,O为球心,一束包含a、b两种单色光的细光束从介质射入气泡,A为入射点,之后a、b光分别从C、D点射向介质,如图所示.细光束在A点的入射角为30°,介质对a光的折射率na=$\sqrt{2}$,下列说法中正确的是(  )
A.a光射出空气泡后相对于射入空气泡前的偏向角为30°
B.在该介质中,a光的传播速度比b光的传播速度小,从该介质射入空气中,a光全反射的临界角比b光全反射的临界角大.
C.若用a、b两单色光分别通过同一双缝干涉装置,屏上相邻两干涉条纹的间距xa>xb
D.若用a、b两单色光分别通过同一单缝,屏上中央亮条纹的宽度da<db

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19.关于第一宇宙速度,下列说法正确的是(  )
A.第一宇宙速度大小约为11.2 km/s
B.第一宇宙速度是使人造卫星绕地球运动所需的最小速度
C.第一宇宙速度是人造卫星绕地球运动的最小运行速度
D.若已知地球的半径和地球表面的重力加速度,便可求出第一宇宙速度

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6.如图所示,厚薄均匀的矩形金属薄片(厚度小于1cm),边长ab=15cm,bc=5cm,当将A与B接入电压为U的电路中时,电流大小为1A,若将C与D接入电压为U的电路中,则电流为9A.

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3.在研究平抛物体运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=2.5cm.若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则
(1)小球平抛的初速度的计算式为V0=$2\sqrt{gL}$(用L、g表示),其值是1m/s
(2)小球经过b速度的计算式为Vb=$\frac{5}{2}\sqrt{gL}$(用L、g表示),其值是1.25m/s.

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4.两颗行星A和B各有一颗卫星a和b,卫星轨道接近各自行星的表面,如果两行星的质量之比为$\frac{{M}_{A}}{{M}_{B}}$=P,两行星半径之比为$\frac{{R}_{A}}{{R}_{B}}$=q,则两个卫星的周期之比$\frac{{T}_{a}}{{T}_{b}}$为(  )
A.$\sqrt{Pq}$B.q$\sqrt{\frac{1}{P}}$C.p$\sqrt{\frac{P}{q}}$D.q$\sqrt{\frac{q}{P}}$

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