A. | 铜盘上感应电流的方向从D到C | |
B. | 通过R中的感应电流大小为$\frac{{Bω{r^2}}}{2R}$ | |
C. | 铜盘中的自由电子随铜盘一起运动形成涡电流 | |
D. | 盘面转动的过程中,磁场穿过整个铜盘的磁通量发生变化 |
分析 由右手定则可明确电流的方向;根据转动切割产生的电动势公式可求得电动势,由欧姆定律求解电流的大小;
当穿过铜盘磁通量发生变化时,则会产生感应电动势,形成涡流,从而即可求解.
解答 解:A、将铜盘看成若干条过圆心的棒,根据右手定则可知,铜盘上感应电流的方向从C到D,故A错误;
B、铜盘转动产生的感应电动势相当于长度为r的金属杆绕其中一个端点匀速转动则产生电动势;
即E=$\frac{1}{2}$Bωr2
由欧姆定律可得:I=$\frac{E}{R}$
解得:I=$\frac{Bω{r}^{2}}{2R}$,故B正确;
C、铜盘转动切割磁感线,从而产生感应电动势,并不是穿过铜盘的磁通量变化,因此自由电子不随铜盘一起运动形成涡电流,故CD错误;
故选:B.
点评 本题考查转动切割规律的应用,要求能熟记公式,并掌握电路规律,正确结合欧姆定律等进行求解,并掌握右手定则的应用,注意与楞次定律的区别,最后理解涡流产生的条件.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 分子间距离减小时分子势能一定减小 | |
B. | 只要知道水的摩尔质量和水分子的质量,就可以计算出阿伏伽德罗常数 | |
C. | 外界对气休做正功,气体的内能一定增加 | |
D. | 在一个绝热容器内,不停地搅拌液体,可使液体的温度升高 | |
E. | 气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内的分子数及气体分子的平均动能都有关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 甲、乙减速过程的加速度之比为1:2 | |
B. | 在t=4s时,乙车在甲车前面 | |
C. | 在4s~8s之间两车之间距离不断增大 | |
D. | 在t=12s时甲车静止,以后乙车追上甲车再次相遇 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 通电直导线在匀强磁场中不一定受到安培力的作用 | |
B. | 运动电荷在磁场中一定受到洛伦兹力 | |
C. | 运动电荷在匀强磁场中受到的洛伦兹力对电荷不做功 | |
D. | 通电直导线在匀强磁场中受到的安培力可能与磁场方向平行 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 一定直线 | B. | 可能是曲线 | ||
C. | 应是抛物线 | D. | 直线和曲线都有可能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 保持R1不变,缓慢增大R2时,F将变大 | |
B. | 保持R1不变,缓慢增大R2时,F将变小 | |
C. | 保持R2不变,缓慢增大R1时,F将变小 | |
D. | 保持R2不变,缓慢增大R1时,F将变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t1>t2 | B. | t1=t2 | C. | t1=t0 | D. | t1>t0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{{\sqrt{3}{G_1}}}{36}$ | B. | $\frac{G_1}{12}$ | C. | $\frac{{{G_1}+{G_2}}}{24}$ | D. | $\frac{{\sqrt{3}({G_1}+{G_2})}}{36}$ |
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