A. | 通过线框中感应电流方向为顺时针方向 | |
B. | t=0时刻穿过线框的磁通量为0.1Wb | |
C. | 在t=0.6s内通过线框中的电量为0.12C | |
D. | 经过t=0.6s线框中产生的热量为0.06J |
分析 根据楞次定律判断感应电流的方向;根据磁通量Φ=BS求解;由q=$\overline{I}$t=$\frac{\overline{E}}{R}$t求解电荷量;由Q=I2Rt求解热量.
解答 解:A、由磁感应强度B1垂直水平面向外,大小不变;B2垂直水平面向里,大小随时间增大,故线框的磁通量减小,由楞次定律可得,线框中感应电流方向为逆时针方向,故A错误;
B、t=0时刻穿过线框的磁通量为:
∅=B1×$\frac{1}{2}$×πr2-B2×$\frac{1}{6}$×πr2=1×0.5×3×0.12-2×$\frac{1}{6}$×3×0.12Wb=0.005Wb,故B错误;
C、在t=0.6s内通过线框中的电量q=$\overline{I}$t=$\frac{\overline{E}}{R}$t=$\frac{n△∅}{△t•R}$×△t=$\frac{n△∅}{R}$=$\frac{20×(5-2)×\frac{1}{6}×π×0.{1}^{2}}{2.5}$C=0.12C,故C正确;
D、由Q=I2Rt=($\frac{n△∅}{△t•R}$)2R×△t=$\frac{(n△∅)^{2}}{R•△t}$=$\frac{(20×3×\frac{1}{6}×3.14×0.01)^{2}}{2.5×0.6}$J≈0.6J,故D正确.
故选:CD.
点评 考查磁通量的定义,注意磁通量的正负,理解法拉第电磁感应定律与闭合电路欧姆定律的应用,及其焦耳定律,注意安培力大小计算与方向的判定.
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A. | 压强增大 | B. | 压强减小 | C. | 在冰水中吸热 | D. | 在冰水中放热 |
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A. | 烟尘因为带正电而被吸附到缝被针上 | |
B. | 同一烟尘颗粒在被吸附过程中离铝板越近速度越大 | |
C. | 同一烟尘颗粒在被吸附过程中离铝板越近速度越小 | |
D. | 同一烟尘颗粒在被吸附过程中如果带电量不变,离铝板越近则加速度越大 |
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A. | 该装置由于从单一热源吸收热量,所以违反了热力学第二定律 | |
B. | 在活塞向上推动,K1未打开之前,B中的空气向周围放出热量 | |
C. | 在活塞向上推动,K1未打开之前,B中每个空气分子对器壁的撞击力增大 | |
D. | 气体被压缩,体积减小,分子间的平均距离减小,气体压强增大,分子力表现斥力 |
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A. | 外力F是恒力 | |
B. | 桌面对框架的水平作用力保持不变 | |
C. | ab杆的发热功率先变小后变大 | |
D. | 正方形框架产生的总热量大于ab杆产生的总热量 |
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A. | 点电荷Q带正电 | |
B. | 沿BC运动时电场力做正功 | |
C. | B点的电场强度与C点的大小相等 | |
D. | q在A点时具有的电势能比在C点时的大 |
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A. | 可计算出太阳的平均密度 | |
B. | 可计算出彗星经过A点时受到的引力 | |
C. | 可计算出彗星经过A点的速度大小 | |
D. | 可确定彗星在A点的速度大于火星绕太阳的速度 |
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