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2.半径为r、电阻为R的n匝圆形线圈在边长为l的正方形abcd之外,匀强磁场充满并垂直穿过该正方形区域,如图甲所示.当磁场随时间的变化规律如图乙所示时,则穿过圆形线圈磁通量的变化率和t0时刻线圈产生的感应电流分别为(  )
A.$\frac{{B}_{0}}{{t}_{0}}$l2,$\frac{n{B}_{0}{l}^{2}}{{t}_{0}R}$B.$\frac{{B}_{0}}{{t}_{0}}$l2,0
C.$\frac{{B}_{0}}{{t}_{0}}$πr2,$\frac{n{B}_{0}π{r}^{2}}{{t}_{0}R}$D.$\frac{{B}_{0}}{{t}_{0}}$πr2,0

分析 本题是线圈的面积不变,磁场在变化,磁通量的变化率$\frac{△∅}{△t}$=$\frac{△B}{△t}$S,再根据法拉第求出感应电动势,由欧姆定律求出感应电流.

解答 解:磁通量的变化率为$\frac{△∅}{△t}$=$\frac{△B}{△t}$S=$\frac{{B}_{0}}{{t}_{0}}$l2
根据法拉第电磁感应定律得线圈中的感应电动势为:E=n$\frac{△∅}{△t}$=$\frac{n{B}_{0}{l}^{2}}{{t}_{0}}$
再根据闭合电路欧姆定律得感应电流为:I=n$\frac{△∅}{△t•R}$=$\frac{n{B}_{0}{l}^{2}}{{t}_{0}R}$
故选:A.

点评 本题是线圈类型,要掌握法拉第定律的几种不同表达形式,再结合闭合电路欧姆定律进行求解.

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A.A对地面的摩擦力方向向左
B.B对A的压力大小为$\frac{R+r}{R}$mg
C.若细线变短,仍保持球B静止,则B对A的压力变大
D.若细线变短,仍保持球B静止,则细线对B的拉力变小

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13.关于时刻和时间,下列说法中正确的是(  )
A.1 s很短,所以1 s表示时刻
B.第3 s是指一个时刻
C.中国飞人刘翔在瑞士洛桑田径超级大奖赛男子110米栏的比赛中,以12秒88打破了世界纪录,这里12秒88是指时间
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A.最大速率为$\frac{{v}_{0}}{2}\sqrt{\frac{d}{h}}$B.最大速率为v0$\sqrt{\frac{d}{h}}$
C.最小周期为$\frac{2π}{{v}_{0}}$$\sqrt{dh}$D.最小周期为$\frac{2π}{{v}_{0}}$$\sqrt{\frac{d}{h}}$

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17.某球形天梯“地轴”自转,A、B分别为球体表面上两点,A在“北极”,B在“赤道”,C为赤道上某一高为h的山峰,现将质量同为m的两小球分别放在A、B两处,测得重力大小为G1、G2,已知万有引力常量为G,星球球体半径为R,以下判断正确的是(  )
A.天体质量为$\frac{{G}_{1}{R}^{2}}{Gm}$
B.天体第一宇宙速度为$\sqrt{\frac{{G}_{1}R}{m}}$
C.小球在山峰上C处重力大小G3=$\frac{{G}_{1}{R}^{2}}{(R+h)^{2}}$-$\frac{({G}_{1}-{G}_{2})}{R}$(R+h)
D.若在山峰上抛出一个小球,使其不落回地面,速度至少需要达到$\sqrt{\frac{{G}_{1}R}{hm}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

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14.在平直公路上,汽车以10m/s的速度做匀速直线运动,从某时刻开始刹车,在阻力作用下,汽车以2m/s2的加速度做匀减速直线运动,则刹车后6s内汽车的位移大小为(  )
A.12mB.14mC.25mD.96m

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11.如图所示,A、B两点分别位于大、小轮的边缘上,C点位于大轮半径的中点,大轮的半径是小轮的2倍,它们之间靠摩擦传动,接触面上没有滑动.则下列说法正确的是(  )
A.A与B的角速度相同B.A与B的线速度相同
C.B的周期比C的周期大D.C的向心加速度比B的小

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B.物体沿AB1、AB2斜面下滑的加速度一样大
C.物体沿AB1斜面下滑的时间长
D.物体沿AB1、AB2斜面下滑的时间一样长

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