A. | 圆环中产生逆时针方向的感应电流 | B. | a点比b点的电势高 | ||
C. | a、b两点间的电压大小为$\frac{kπ{r}^{2}}{2}$ | D. | 圆环中感应电流的大小为$\frac{krS}{4ρ}$ |
分析 由楞次定律可判断出电流的方向;由法拉第电磁感应定律可求得电动势;由闭合电路的欧姆定律可求得电流强度和路端电压.
解答 解:A、由题意可知磁通量随时间减小,则由楞次定律“增反减同”可知,感应电流的磁场方向向里,则由楞次定律可知感应电流的方向为顺时针;故A错误;
B、感应电流的方向为顺时针,外部电流从b到a,所以a点比b点的电势低.故B错误;
CD、根据法拉第电磁感应定律可知,电路中的感应电动势E=$\frac{△B}{△t}•\frac{1}{2}•π{r}^{2}$=$\frac{1}{2}kπ{r}^{2}$;总电阻R=$ρ\frac{2πr}{S}$,感应电流I=$\frac{E}{R}$=$\frac{krS}{4ρ}$;ab两点的电势差应等于路端电压,故U=I$•\frac{R}{2}$=$\frac{1}{4}kπ{r}^{2}$,故C错误、D正确.
故选:D.
点评 本题考查楞次定律及法拉第电磁感应定律的应用,注意正确应用楞次定律的两种描述;同时还要注意求磁通量时,面积应为有效面积,本题中不能当作圆的面积来求,而是圆中含有磁通量的部分面积.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | v的极小值为0 | |
B. | v由零逐渐增大,轨道对球的弹力逐渐增大 | |
C. | 当v由 $\sqrt{gR}$值逐渐增大时,轨道对小球的弹力逐渐减小 | |
D. | 当v由$\sqrt{gR}$值逐渐减小时,轨道对小球的弹力逐渐增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 力对物体做功越多,则力做功的功率越大 | |
B. | 由P=$\frac{W}{t}$可知,功率与时间成反比 | |
C. | 从P=Fv可知,只要F不为零,v也不为零,那么功率P就一定不为零 | |
D. | 某个力对物体做功越多,它的功率不一定越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 车在最高点时人处于倒坐状态,全靠保险带拉住,没有保险带,人就会掉下来 | |
B. | 人在最高点时对座位不可能产生大小为mg的压力 | |
C. | 人在最低点时对座位的压力等于mg | |
D. | 人在最低点时对座位的压力大于mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 当ab边刚进入中央无磁场区域Ⅱ时,c、d两点间电压为$\frac{3BLv}{4}$ | |
B. | ab边刚进入磁场区域Ⅲ时,通过ab边的电流大小为$\frac{2BLv}{R}$,方向b→a | |
C. | 把金属线框从区域Ⅰ完全拉入区域Ⅲ的过程中,拉力所做的功为$\frac{2{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$(2L-s) | |
D. | 在cd边刚出区域Ⅰ到刚进入区域Ⅲ的过程中,回路中产生的焦耳热为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$(L-s) |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 大于m$\sqrt{2gL}$ | B. | 小于m$\sqrt{2gL}$ | ||
C. | 大于m$\sqrt{5gL}$ | D. | 大于m$\sqrt{2gL}$,小于m$\sqrt{5gL}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在下滑过程中,小球和槽组成的系统水平方向动量守恒 | |
B. | 在下滑过程中,小球对槽的作用力不做功 | |
C. | 被弹簧反弹后,小球和槽部都做速率不变的直线运动 | |
D. | 被弹簧反弹后,小球能回到槽高h处 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 德布罗意大胆的把光的波粒二象性推广到了实物粒子,提出实物粒子也具有波动性的假设 | |
B. | 贝克勒尔通过对天然放射性现象的研究,发现了原子中存在原子核 | |
C. | 卢瑟福通过α粒子散射实验,证实了在原子核内存在质子 | |
D. | 汤姆孙通过阴极射线在电场和在磁场中的偏转实验,发现了阴极射线就是高速氦核流 |
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