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15.如图所示,将一线圈放在一匀强磁场中,线圈平面平行于磁感线,则线圈中有感应电流产生的是(  )
A.当线圈绕ab边转动B.当线圈绕ac边转动
C.当线圈做垂直于磁感线的平行运动D.当线圈做平行于磁感线的运动

分析 本题比较简单,考查了感应电流产生条件,正确解答本题的关键是判断线圈中的磁通量是否变化.

解答 解:A、此时线圈中的磁通量为零,当绕ab边转动时,磁通量一直为零,没有发生变化,无感应电流产生,故A错误;
B、当线圈绕线圈绕ac边转动时,磁通量发生变化,有感应电流产生,故B正确;
C、当线圈做垂直于磁感线的平行运动时,磁通量一直为零,不发生变化,无感应电流,故C错误;
D、当线圈做平行于磁感线的运动时,磁通量一直为零,无感应电流,故D错误.
故选:B.

点评 本题考查了产生感应电流条件的灵活应用,注意把握磁通量是否变化这一根本条件,不要受其它因素的干扰.

练习册系列答案
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5.如图,竖直放置的气缸,活塞横截面积为S,可在气缸内无摩擦滑动.气缸侧壁、活塞下方有一个小孔与装有水银的U形玻璃管相通,气缸内封闭了一段气柱(U形管内的气体体积不计).图示时刻活塞静止,此时缸内气体温度为t1,U形管内水银面高度差为h1.已知大气压强为p0,水银的密度为ρ,重力加速度为g.
(1)求活塞的质量m;
(2)若已知t1=7℃,h=4.0cm,大气压强p0=76cmHg.现对气缸缓慢加热,同时在活塞上缓慢添加沙粒,以保持活塞的高度不变,当缸内气体温度升高到27℃时,U形管内水银面的高度差多少?若此后不再添加沙粒,继续升高温度,则U形管内水银面的高度差将如何变化,并简要说明原因.

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6.用斜面、小车、砂桶、砝码等器材做“探究加速度与力、质量的关系”实验,图是实验中一条打点的纸带,相邻计数点的时间间隔为T,且间距x1,x2,x3,x4,x5,x6已量出.

(1)请写出计算加速度的表达式$a=\frac{{({x_4}+{x_5}+{x_6})-({x_1}+{x_2}+{x_3})}}{{9{T^2}}}$.(用字母表示)
(2)如图甲所示,甲同学根据测量数据画出a-F图象,发现图象没有过原点,则出现这个现象的问题是没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不够.

(3)乙、丙同学用同一装置实验,画出了各自得到的a-F图线如图乙所示,则由图可知两小车及车上的砝码的质量大小关系为m<m.(填“<”或“>”或“=”)

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3.小球(视为质点)从一个斜面上某处由静止滚下,经2s到达斜面底时速度为3.6m/s,在水平地面上滚动0.8s后以2.4m/s的速度滚上第二个斜面,经3s到第二个斜面最高点,求质点在两个斜面及水平地面上的加速度.

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10.下列说法中正确的是(  )
A.当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力同时减小,分子势能一定增大
B.布朗运动就是液体分子的运动,它说明分子做永不停息的无规则运动
C.已知阿伏加德罗常数和某物质的摩尔质量,一定可以求出该物质分子的质量
D.用打气筒的活塞压缩气体很费力,说明分子间有斥力

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20.以18m/s 的速度行驶的汽车,制动后做匀减速运动,在3s内前进36m,求汽车制动后运动的加速度和运动的时间.

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7.如图所示,半径为0.4m的两圆弧形导轨相距为1.0m,位于一竖直方向、磁感应强度为1T的匀强磁场中,金属棒MN质量为$\frac{\sqrt{3}}{10}$kg,电阻为2Ω,与导轨接触良好,导轨光滑.电源电动势为18V,内阻为1Ω.当滑动变阻器Rp接入电路的阻值为3Ω,开关S闭合时,MN恰能静止在如图所示的 位置.取g=10m/s2,其他电阻不计.
(1)判断磁场的方向(不用说明理由)
(2)金属棒MN受到的安培力多大?
(3)求金属棒到水平面的高度h.

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4.质量为m的物块a、b置于倾角为30°的光滑斜面上,物块a、b之间有一段处于伸长状态的弹簧,a、b通过细线系在墙上,下列说法正确的是(  )
A.在只剪断上面的绳子的瞬间,a的加速度为零,b的加速度为零
B.在只剪断上面的绳子的瞬间,a、b的加速度均不为零
C.在只剪断下面的绳子的瞬间,a的加速度可能不为零
D.在只剪断下面的绳子的瞬间,b的加速度可能不为零

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图甲所示,在竖直平面内有一单匝正方形线圈和一垂直于竖直平面向里的有界匀强磁场,磁场的磁感应强度为B,磁场上、下边界AB和CD均水平,线圈的ab边水平且与AB间有一定的距离.现在让线圈无初速自由释放,图乙为线圈从自由释放到cd边恰好离开CD边界过程中的速度一时间关系图象.已知线圈的电阻为r,且线圈平面在线圈运动过程中始终处在竖直平面内,不计空气阻力,重力加速度为g,则根据图中的数据和题中所给物理量可得(  )
A.在0~t3时间内,线圈中产生的热量为$\frac{{{B^2}v_1^4{{({t_2}-{t_1})}^3}}}{r}$
B.在t2~t3时间内,线圈中cd两点之间的电势差为零
C.在t3~t4时间内,线圈中ab边电流的方向为从b流向a
D.在0~t3时间内,通过线圈回路的电荷量为$\frac{{Bv_1^2{{({t_3}-{t_1})}^2}}}{r}$

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