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2.如图1,一单匝矩形金属线圈,其平面垂直于磁场放置,现让磁场按如图2所示正弦函数规律变化,则下面说法中正确的是(  )
A.t1时刻通过线圈的磁通量的绝对值最大,E最小
B.t2时刻通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大;E方向正在改变
C.t3时刻通过线圈的磁通量的绝对值最大,E大小为零
D.每当E转换方向时,通过线圈的磁通量都是零

分析 由数学知识可知:磁通量-时间图象斜率等于磁通量的变化率,其大小决定了感应电动势的大小.当线圈的磁通量最大时,线圈经过中性面,电流方向发生改变.

解答 解:AC、t1、t3时刻通过线圈的磁通量最大,而磁通量的变化率等于零,即感应电动势为零.故AC正确.
B、t2时刻磁通量为零,线圈与磁场平行,线圈中感应电动势最大,即磁通量变化率最大,但线圈中感应电流方向没有改变.故B错误.
D、t1、t3时刻线圈的磁通量最大,处于中性面,线圈中感应电流方向改变,由此可知每当E转换方向时,通过线圈的磁通量都是最大.故D错误.
故选:AC.

点评 本题关键抓住感应电动势与磁通量是互余关系,即磁通量最大,感应电动势最小;而磁通量最小,感应电动势最大.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

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A.悬绳剪断瞬间,A物块的加速度大小为2g
B.悬绳剪断瞬间,A物块的加速度大小为3g
C.悬绳剪断后,A物块向下运动距离$\frac{3x}{2}$时速度最大
D.悬绳剪断后,A物块向下运动距离3x时速度最大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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(2)木块在水平面上刚静止时距木板左端的距离S?

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B.通过R的电流iR随时间t变化的规律是iR=sin50πt(V)
C.R两端的电压uR随时间t变化的规律是uR=10$\sqrt{2}$cos100πt(V)
D.R两端的电压uR随时间t变化的规律是uR=5$\sqrt{2}$cos50πt(V)

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(1)实验中调整电阻箱达到实验要求时,电阻箱的各个旋钮的位置如图乙所示,电阻箱的读数是4000Ω.
(2)为了减小测量误差,多次改变电阻箱的电阻R,读出电压表的示数U,得到如表的数据.请在图丙坐标纸上画出$\frac{1}{U}$与R的关系图线.
实验次数123456
R/Ω01000.02000.03000.04000.05000.0
U/V2.892.171.741.451.241.09
1/U(/V-10.350.460.580.690.810.92
(3)由图线得出:电源电动势E=2.9V,内阻r=45Ω.(结果保留两位有效数字)
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