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下列说法正确的是( )
A.穿过线圈的磁通量为零时,感应电动势一定为零
B.日光灯发出柔和的白光是涂在壁上的荧光粉在紫光照射下发出的可见光
C.一阻碍个线圈的电流均匀增大,这个线圈的自感系数、自感电动势都不变
D.容抗的大小跟电容有关,电容越大,容抗越大
C

试题分析:穿过线圈的磁通量为零时,穿过线圈的磁通量变化率可能不为零时,所以感应电动势不一定为零的,故A错误;日光灯发出柔和的白光是涂在壁上的荧光粉在紫外线(不是紫光)照射下发出的可见光,故B错误;影响自感系数的因素:线圈的粗细、长短与形状及有无铁蕊,故一阻碍个线圈的电流均匀增大,自感系数不变,但磁通量均匀增大,自感电动势也不变,故C正确;电容对交流电的阻碍作用的大小不但跟电容本身有关,还跟交流电的频率有关,故D错误。
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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,一有限范围的匀强磁场,宽度为d.有一边长为l的正方形导线框,以速度v匀速通过磁场区域.若d<2l,则在线框中不产生感应电流的时间等于(  )
A.
d
v
B.
l
v
C.
d-l
v
D.
d-2l
v

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,单匝矩形闭合导线框全部处于水平方向的匀强磁场中,线框面积为,电阻为。线框绕与边重合的竖直固定转轴以角速度从中性面开始匀速转动,线框转过时的感应电流为,下列说法正确的是(   )
A.线框中感应电流的有效值为
B.线框转动过程中穿过线框的磁通量的最大值为
C.从中性面开始转过的过程中,通过导线横截面的电荷量为
D.线框转一周的过程中,产生的热量为

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,水平面内有一足够长的平行金属导轨,导轨光滑且电阻不计,匀强磁场与导轨平面垂直,阻值为R的导体棒垂直于导轨静止放置,且与导轨接触良好,现闭合开关,导体棒的速度v、回路中电流i随时间变化的图像正确的是(   )

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

(20分)如图(a)所示,两条间距为h的水平虚线之间存在方向水平向里的匀强磁场,磁感应强度大小按图(b)中B-t图象变化(图中Bo已知)。现有一个“日”字形刚性金 属,线框ABCDEF,它的质量为m,EF中间接有一开关S,开关S闭合时三条水平边框的电阻均为R,其余各边电阻不计。AB=CD=EF=L,AD=DE=h。用两根轻质的绝缘细线把线框竖直悬挂住,AB边恰好在磁场区域M1 N1和M2N2的正中间,开始开关S处于断开状态。t0(未知)时刻细线恰好松弛,此后闭合开关同时剪断两根细线,当CD边刚进入磁场上边界Mi Ni时线框恰好做匀速运动(空气阻力不计)。求:
(1)t0的值;
(2)线框EF边刚离开磁场下边界M2N2时的速度;
(3)从剪断细线到线框EF边离开磁场下边界M2N2的过程中金属线框中产生的焦耳热。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

穿过某一闭合回路的磁通量Φ随时间t变化的图像分别如下图甲、乙、丙、丁所示,

则下列关于各闭合回路产生的感应电动势的论述,正确的是  (   )
A.图甲中回路产生的感应电动势始终为某一正值
B.图乙中回路产生的感应电动势一直在变大
C.图丙中回路在0~t0时间内产生的感应电动势大于t0~2t0时间内产生的感应电动势
D.图丁中回路产生的感应电动势可能恒定不变

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图甲所示,光滑绝缘水平面上,虚线MN的右侧存在磁感应强度B=2T的匀强磁场,MN的左侧有一质量m=0.1kg的矩形线圈abcd,bc边长L1=0.2m,电阻R=2Ω。t=0时,用一恒定拉力F拉线圈,使其由静止开始向右做匀加速运动,经过时间1s,线圈的bc边到达磁场边界MN,此时立即将拉力F改为变力,又经过1s,线圈恰好完全进入磁场,整个运动过程中,线圈中感应电流i随时间t变化的图象如图乙所示,则( )
      
A.恒定拉力大小为0.05NB.线圈在第2s内的加速度大小为1m/s2
C.线圈ab边长L2=0.5mD.在第2s内流过线圈的电量为0.2c

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

一个面积S=4×10-2 m2、匝数n=100匝的线圈,放在匀强磁场中,磁场方向垂直于线圈平面,磁感应强度B随时间t变化的规律如图所示,0时刻磁感应强度B垂直线圈平面向里,则下列判断正确的是
A.t=1s时线圈中的电流方向发生变化
B.在开始的2 s内穿过线圈的磁通量的变化量等于零
C.1-2s内线圈中电流方向为顺时针方向
D.在第3 s末线圈中的感应电动势等于零

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,导体杆可绕轴沿半径为的光滑半圆形框架在匀强磁场中以角速度ω顺时针匀速转动,磁感应强度为B,间接有电阻R,杆和框架电阻不计,则
A.通过电阻R中的电流方向由
B.导体杆o端的电势高于p端的电势
C.回路中的感应电流大小为
D.电阻R产生的热功率为

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