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13.关于电磁感应的下列说法中正确的是(  )
A.有感应电动势,就一定有感应电流
B.穿过某电路的磁通量变化越快,产生的感应电动势就越大
C.闭合电路置于磁场中,当磁感应强度很大时,感应电动势一定很大
D.闭合线圈放在变化的磁场中,线圈中一定有感应电流

分析 感应电流的产生条件是:当穿过闭合回路磁通量发生变化时,会产生感应电流.根据法拉第电磁感应定律判断感应电动势与什么因素有关.

解答 解:A、当穿过闭合回路磁通量发生变化时,才产生感应电流,因此有感应电动势,不一定有感应电流,电路必须要闭合.故A错误;
BC、根据E=n$\frac{△∅}{△t}$知,感应电动势的大小与磁通量的变化率有关,磁通量变化越快,感应电动势越大,故B正确,C错误;
D、闭合线圈放在变化的磁场中,只有穿过线圈的磁通量变化时,才有感应电流,故D错误.
故选:B.

点评 解决本题的关键掌握感应电流产生的条件,知道感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比,与磁通量的大小和磁通量的变化量无关.

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3.下列物理量不属于矢量的是(  )
A.加速度B.路程C.D.速度

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4.关于电流下列说法中正确的是(  )
A.由I=$\frac{q}{t}$知,I与q成正比
B.电源内部,电流由负极流向正极
C.导体中有电荷运动就会形成电流
D.电流的单位“安培”是国际制的基本单位

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1.质量为60kg的物体,在水平面上做匀速运动时受到大小为120N的滑动摩擦力作用,如果在物体的水平上表面上加放质量为120kg的重物,物体仍在水平面上滑动,滑动摩擦力的大小为360N,动摩擦因数为0.2,如果使物体负着重物加速前进,所受的摩擦力大小又为360N.

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8.如图所示,光滑轨道LMNPQMK固定在水平地面上,轨道平面在竖直面内,MNPQM是半径为R的圆形轨道,轨道LM与圆形轨道MNPQM在M点相切,轨道MK与圆形轨道MNPQM在M点相切,b点、P点在同一水平面上,K点位置比P点低,b点离地高度为2R,a点离地高度为2.5R.若将一个质量为m的小球从左侧轨道上不同位置由静止释放,关于小球的运动情况,以下说法中正确的是(  )
A.若将小球从LM轨道上a点由静止释放,小球一定能沿轨道运动到K点
B.若将小球从LM轨道上b点由静止释放,小球一定能沿轨道运动到K点
C.若将小球从LM轨道上a、b点之间任一位置由静止释放,小球一定能沿轨道运动到K点
D.若将小球从LM轨道上a点以上任一位置由静止释放,小球沿轨道运动到K点后做斜上抛运动,小球做斜上抛运动时距离地面的最大高度一定等于由静止释放时的高度

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18.如图甲所示,一个圆形线圈的匝数n=100,线圈面积S=100cm2,线圈的电阻r=1Ω,线圈外接一个阻值R=4Ω的电阻,把线圈放入一方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示.下列说法中正确的(  )
A.线圈中的感应电流方向为逆时针方向
B.电阻R两端的电压随时问均匀增大
C.前4s内通过电阻R的电荷量为4×10-2C
D.线圈电阻r消耗的功率为4×10-2W

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,质量m的小环串在固定的粗糙竖直长杆上,从离地h高处以一定初速度向上运动,运动过程中与长杆之间存在大小$\frac{mg}{2}$的滑动摩擦力.小环能达到的最大高度为3h,求:
(1)小环从h高处出发至第二次经过2h高处过程中,重力做功和摩擦力做功分别为多少?
(2)在高中我们定义“由相互作用的物体的相对位置决定的能量”叫势能,如相互吸引的物体和地球,其相对位置关系决定重力势能.对比(1)问中两力做功,说明为什么不存在与摩擦力对应的“摩擦力势能”的概念.
(3)以地面为零势能面.从出发至小环落地前,小环的机械能E随路程s的变化关系是什么?

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2.如图所示,一质量为m的物体沿一光滑半圆轨道上升到A点(一直没有脱离轨道),圆半径为R,重力加速度为g.求:
(1)此过程中重力所做的功和重力势能的改变,并说明重力势能是增加还是减少了.
(2)此过程中物体所受弹力所做的功.

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19.打点计时器是一种记录时间的仪器,工作电源频率是50Hz,如果纸带上打下10个点,则记录的时间是0.18s.如果用它测量时,实验者不知工作电压的频率变为60Hz,仍按50Hz的频率计算,这样算出的速度值与物体速度的真实值相比偏小(填“偏大”或“偏小”).

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