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17.如图为产生正弦交变电流的原理示意图.金属线框abcd在匀强磁场中绕垂直磁场的水平对称轴OO′以角速度ω逆时针匀速转动,磁感应强度为B.已知金属框匝数为n,ab边长为l1,bc边长为l2.对于图中所示的金属框所处位置,下列有关说法正确的是(  )
A.金属框所处位置为中性面
B.ab边产生的感应电动势为$\frac{1}{4}$Bl22ω
C.金属框中的电流流向时abcda
D.当金属框转过90°时,通过金属框的磁通量为$\frac{nB{l}_{1}{l}_{2}}{2}$

分析 根据右手定则判断感应电流的方向.图示时刻ab、cd两边垂直切割磁感线,根据感应电动势公式求解线圈中的感应电动势.图示时刻线圈中产生的感应电动势最大,根据磁通量的变化即可求得变化量

解答 解:A、穿过线圈的磁通量为零,此时金属框处于与中性面垂直位置,故A错误;
B、ab边转动的线速度v=$\frac{1}{2}{l}_{2}ω$,故ab边产生的感应电动势为Eab=Bvl1=$\frac{1}{2}$Bl1l2ω,故B错误;
C、根据楞次定律可知,产生的感应电流的方向为abcda,故C正确;
D、当金属框转过90°时,通过金属框的磁通量为Bl1l2,故D错误;
故选:C

点评 本题研究交变电流的产生规律,实质上是电磁感应知识的具体应用,是右手定则、法拉第电磁感应定律等知识的综合应用.

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19.关于电磁波,下列说法中正确的是(  )
A.电磁波是由不均匀变化的电场和磁场产生的
B.电磁波是横波
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8.如图所示,半径为R=0.4m的半圆形弯管竖直放置,管的内径远小于弯管的半径且管内光滑,弯管与水平直轨道BA相切于B点,质量为M=0.5kg的物块静止在水平轨道A点,A、B间距离s=2m,物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,对物块施加一恒力F使其由静止开始从A点加速运动,运动到B点时撤去推力,物块从B点进入半圆轨道,恰能运动到轨道最高点C.(g=10m/s2)问:
(1)物块在C处的速度大小;
(2)物块在B点时对轨道的压力;
(3)水平推力F的大小.

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5.在绕地球做匀速圆周运动的太空实验室内,下列仪器中可正常使用的有(  )
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12.对于经典力学理论,下列说法正确的是(  )
A.由于相对论、量子论的提出,经典力学已经失去了它的意义
B.经典力学在今天广泛应用,它的正确性无可怀疑,仍是普遍适用的
C.经典力学在历史上起了巨大的作用,随着物理学的发展而逐渐过时,成为一种古老的理论
D.经典力学在宏观低速运动中,引力不太大时适用

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2.如图所示,将一根绝缘金属导线弯曲成一个完整的正弦曲线形状,它通过两个小金属环与长直金属杆M导通,图中a、b间距离为2L,导线组成的正弦图形顶部或底部到杆的距离都是d.杆的电阻不计,导线电阻为R,右边虚线范围内存在磁感应强度大小为B,方向垂直于弯曲导线所在平面的匀强磁场,磁场区域的宽度为L,现在外力作用下导线沿杆正以恒定的速度v向右运动,t=0时刻a环刚从O点进入磁场区域,则下列说法正确的是(  )
A.t=$\frac{L}{2v}$时刻,回路中的感应电动势为Bdv
B.t=$\frac{3L}{4v}$时刻,回路中的感应电动势为2Bdv
C.t=$\frac{L}{4v}$时刻,回路中的感应电流第一次开始改变方向
D.导线从进入磁场到全部出磁场,外力做功为$\frac{3{R}^{2}{d}^{2}L}{R}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,用r表示两个分子间的距离,用Ep表示两个分子之间的势能,当r=r0时两分子间斥力等于引力,设两个分子相距很远时Ep=0,则(  )
A.当r<r0时,Ep随r的增大而增大B.当r>r0时,Ep随r的增大而增大
C.当r<r0时,Ep不随r的变化而变化D.当r=r0时,Ep=0

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20.下列说法符合物理史实的事(  )
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D.卡文迪许发现了万有引力定律,牛顿测出了引力常量的值

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