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10.一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直磁场方向的轴匀速转动,当线圈通过中性面时,以下说法错误的是(  )
A.线圈中的感应电动势为零
B.线圈平面与磁感线方向垂直
C.通过线圈的磁通量达到最大值
D.通过线圈的磁通量变化率达到最大值

分析 矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动时,线圈中产生正弦式电流.在中性面时,线圈与磁场垂直,磁通量最大,感应电动势为零.线圈每通过中性面一次,电流方向改变一次.

解答 解:在中性面时,线圈与磁场垂直,磁通量最大.在中性面时,没有边切割磁感线,感应电动势为零,通过线圈的磁通量变化率为零.故ABC正确,D错误.
本题选错误的,故选:D.

点评 本题考查正弦式电流产生原理的理解能力,抓住两个特殊位置的特点:线圈与磁场垂直时,磁通量最大,感应电动势为零;线圈与磁场平行时,磁通量为零,感应电动势最大.

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16.甲、乙、丙三物体同时从原点出发作直线运动,它们的s-t图象如图所示,则(  )
A.0~t1时间内,三物体的平均速率相等
B.由高空下落的雨滴的运动可能与丙物体的运动类似
C.自由落体的运动可能与丙物体的运动类似
D.乙物体做匀速直线运动

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1.现代考古中可利用${\;}_{6}^{14}$C的衰变规律测定古生物的年代,${\;}_{6}^{14}$C衰变时放出${\;}_{-1}^{0}e$(填粒子符号),并生成新核${\;}_{7}^{14}$N.如图所示为放射性元素${\;}_{6}^{14}$C的衰变规律的示意图(纵坐标$\frac{n}{{n}_{0}}$表示的是任意时刻放射性元素的原子数与t=0时的原子数之比),则该放射性元素的半衰期是5700年.若从某次考古时发掘出来的木材中,检测到所含${\;}_{6}^{14}$C的比例是正在生长的植物中的80%,则该古物距今约1900年.

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18.图中电容式话筒右测固定不动的金属板b与能在声波驱动下沿水平方向振动的渡 上金属层的振动膜a构成一个电容器,a、b分别通过导线与恒定电源两极相接.声源s做位移X=Asin(200πt)的振动,则有(  )
A.a振动过程中a、b板之间的电场强度不变
B.a振动过程中话筒会产生电磁波
C.导线ac的电流的频率为1000Hz
D.a向右位移最大时,a、b板上的电荷量最小

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5.甲,乙两物体温度相同说明两物体的(  )
A.每个分子的动能-定相间B.分子的平均速率一定相同
C.分子平均动能-定相同D.内能-定相同

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15.如图所示,在真空中,有一个带电量为一Q的孤立点电荷A和一个不带电的金属球B,O点为金属球球心,P点为球内一点,并且A、O、P三点在同一平面内.已知O点到点电荷A的距离为r,静电力常量为k,金属球B已经处于静电平衡状态,则(  )
A.金属球左侧带负电,右侧带正电,并且正负电荷等量
B.球心O处的场强大小为$\frac{kQ}{{r}^{2}}$
C.金属球上的感应电荷在P点产生的电场方向水平向左
D.如果用导线把金属球的左侧跟地面接通,等金属球再次达到静电平衡后移走导线,此后金属球带正电

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,是某高铁确定火车位置和运动状态的装置原理俯视图:能产生匀强磁场的磁铁安装在火车首节车厢下面,当它经过安放在两铁轨间的线圈时,线圈便产生一个电信号传输绐控制屮心.若火车通过线圈时,控制中心接收到线圈两端的电压信号U与时间t的关系如图乙所示,t1、t2、t3、t4是运动过程的四个时刻,则火车(  )
A.在t1~t2时间内做匀速直线运动B.在t1~t2时间内做匀加速直线运动
C.在t3~t4时间内做匀减速直线运动D.在t3~t4时间内做匀加速直线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示,一半径为R的圆环竖直放置,在圆心O的正上方距圆环h处的A点水平抛出一小球(可视为质点),经过一段时间t后,小球刚好与圆环相切于B点,已知O、B的连线与竖直方向的夹角为θ,重力加速度为g,则小球水平抛出时的初速度v0为(  )
A.$\frac{gt}{tanθ}$B.$\frac{Rcosθ}{t}$C.$\frac{\sqrt{2g(h+R-Rcosθ)}}{tanθ}$D.R$\sqrt{\frac{g}{2(h+R-Rcosθ)}}$

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20.如图所示,质量均为M的A、B两滑块放在粗糙水平面上,两轻杆等长,杆与滑块、杆与杆间均用光滑铰链连接,在两杆铰合处悬挂一质量为m的重物C,整个装置处于静止状态,设杆与水平面间的夹角为θ.下列说法正确的是(  )
A.当m一定时,θ越小,滑块对地面的压力越大
B.当m一定时,θ越大,轻杆受力越小
C.当θ一定时,M越大,滑块与地面间的摩擦力越大
D.当θ一定时,M越大,可悬挂重物C的质量m越大

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