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6.半径为r的圆环电阻为R,ab为圆环的一条直径.如图所示,在ab的一侧存在一个均匀变化的匀强磁场,磁场垂直圆环所在平面,方向如图,磁感应强度大小随时间的变化关系为B=B0+kt(k>0),则(  )
A.圆环中产生顺时针方向的感应电流B.圆环具有扩张的趋势
C.圆环中感应电流的大小为$\frac{k{πr}^{2}}{2R}$D.图中a、b两点间的电势差U=$\frac{1}{2}$kπr2

分析 本题考查了电磁感应与电路的结合,对于这类问题要明确谁是电源,电源的正负极以及外电路的组成,本题中在磁场中的半圆磁通量发生变化,因此为电源,根据楞次定律可以判断电流方向;外电路为另一半圆与之串联,因此电路的内外电阻相同,注意ab两点之间电压为路端电压.

解答 解:A、B、由于磁场均匀增大,线圈中的磁通量变大,根据楞次定律可知线圈中电流为逆时针,同时为了阻碍磁通量的变化,线圈将有收缩的趋势,故AB错误;
C、根据法拉第电磁感应定律得电动势为:E=$\frac{S}{2}$•$\frac{△B}{△t}$=$\frac{kπ{r}^{2}}{2}$
回路中的电阻为R,所以电流大小为I=$\frac{E}{R}$=$\frac{k{πr}^{2}}{2R}$,故选项C正确;
D、ab两端电压为:Uab=$\frac{R}{2}$•I=$\frac{kπ{r}^{2}}{4}$,故D错误.
故选:C.

点评 正确应用法拉第电磁感应定律以及闭合电路欧姆定律是解本题的关键,本题易错点一是求电动势时容易误认为面积为圆的面积,二是求ab两点之间电压时误求成电动势.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.在做“探究功与物体速度变化的关系”的实验时,小车的质量为m,使用橡皮筋6根,每次增加一根,实验中W、v、v2的数据已填在下面表格中.
Wv/m•s-1v2/m2•s-2
000
1.000.800.64
2.001.101.21
3.001.281.64
4.001.532.34
5.001.763.10
6.001.893.57
(1)在图甲乙两坐标系中选择合适的坐标系作出图象.
(2)从图象可以得出的实验结论是从乙图看出W∝v2

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17.如图所示,一物体从A点先后沿光滑路径Ⅰ、Ⅱ运动到B点,重力做功分别为W1、W2,所用时间分别为t1、t2,则它们的大小关系为(  )
A.W1≠W2B.W1=W2C.t1=t2D.t1≠t2

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14.如图所示,固定在匀强磁场中的水平导轨ab、cd的间距为L1=0.5m,金属棒ad与导轨左端bc的距离为L2=0.8m,整个闭合回路的电阻为R=0.2Ω,磁感应强度为B0=1T的匀强磁场竖直向下穿过整个回路.ad杆通过滑轮和轻绳连接着一个质量为m=0.04kg的物体,不计一切摩擦,现使磁场以$\frac{△B}{△t}$=0.2T/s的变化率均匀地增大.取g=10m/s2.试求:
(1)金属棒上电流的方向.
(2)感应电动势的大小.
(3)物体刚好离开地面的时间.

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1.水平面上存在竖直方向的匀强磁场,磁场的边界是MN,在MN左侧无磁场,如图甲所示.现有一个闭合的金属线框以恒定速度从MN左侧水平进入匀强磁场区域.线框中的电流随时间变化的i-t图象如图乙所示,则线框的形状可能是图中的(  )
A.B.C.D.

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11.光滑绝缘曲面与竖直平面的交线是抛物线,如图所示,抛物线的方程是y=x2,下半部处在一个水平方向的匀强磁场中,磁场的上边界是y=a的直线(图中的虚线所示),一个质量为m的小金属球从抛物线上y=b(b>a)处沿抛物线自由下滑,忽略空气阻力,重力加速度值为g.则(  )
A.小金属球沿抛物线下滑后最终停在O点
B.小金属球沿抛物线下滑后每次过O点速度一直在减小
C.小金属球沿抛物线下滑后对O点压力一定大于mg
D.小金属球沿抛物线下滑后最终产生的焦耳热总量是mg(b-a)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.质量为m的小物块在倾角为α的斜面上处于静止状态,如图所示.若斜面体和小物块一起以速度v沿水平方向向右做匀速直线运动,通过一段位移s.斜面体对物块的摩擦力和支持力的做功情况是(  )
A.摩擦力做正功,支持力做正功B.摩擦力做正功,支持力做负功
C.摩擦力做负功,支持力做正功D.摩擦力做负功,支持力做负功

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15.如图所示,小钢球m以初速度v0在光滑水平面上运动,后受到磁极的侧向作用力而作图示的曲线运动到达D点,由图可知磁极的位置及极性可能是(  )
A.磁极在A位置,极性一定是N极B.磁极在B位置,极性一定是S极
C.磁极在C位置,极性一定是N极D.磁极在B位置,极性无法确定

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16.宽度都为d的两个区域存在磁感应强度大小相等,方向相反的匀强磁场,如图所示,屏MN与磁场最右侧边界的距离也等于d,直线OO′与磁场边界以及屏MN都垂直,一质量为m,电荷量为e的电子从O点以速度v0垂直于磁场方向射入磁场,速度方向与直线OO′成45°,磁感应强度B的大小不同,电子运动轨迹也不同
(1)要使电子能打到屏MN上,磁感应强度B的大小应满足什么条件?
(2)电子打在屏MN上的范围是多少?
(3)打在屏MN上最高点的电子总的运动时间是多少?

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