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12.如图甲,匝数n=2的金属线圈(电阻不计)围成的面积为10cm2,线圈与R=2Ω的电阻连接,置于竖直向上、均匀分布的磁场中.磁场与线圈平面垂直,磁感应强度为B.B-t关系如图乙,规定感应电流i从a经过R到b的方向为正方向.忽略线圈的自感影响.则下列i-t关系图正确的是(  )
A.B.C.D.

分析 由右图可知B的变化,则可得出磁通量的变化情况,由楞次定律可知电流的方向;由法拉第电磁感应定律可知电动势,即可知电路中电流的变化情况.

解答 解:由图可知,0-2s内,线圈中磁通量的变化率相同,故0-2s内电流的方向相同,由楞次定律可知,电路中电流方向为顺时针,即电流为正方向;
同理可知,2-5s内电路中的电流为逆时针,为负方向,
由E=$\frac{△∅}{△t}$ 可得E=S$\frac{△B}{△t}$,则知0-2s内电路中产生的感应电动势大小为:E1=2×$\frac{3×1{0}^{-3}}{2}×10×1{0}^{-4}$=3×10-6V,
则电流大小为:I1=$\frac{E}{R}$=$\frac{3}{2}×1{0}^{-6}$A=1.5×10-6A;
同理2s-5s内,I2=1.5×10-6A.故B正确,ACD错误.
故选:B.

点评 本题要求学生能正确理解B-t图的含义,才能准确的利用楞次定律进行判定.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图为竖直放置的上细下粗的密闭细管,水银柱将气体分隔成A、B两部分,初始温度相同.使A、B升高相同温度达到稳定后,体积变化量为△VA、△VB,压强变化量为△pA、△pB,对液面压力的变化量为△FA、△FB,则下列叙述不正确的是(  )
A.水银柱向上移动了一段距离B.水银柱向下移动了一段距离
C.△VA<△VBD.△pA>△pB
E.△FA=△FB   

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3.汽车从静止开始沿平直公路做匀加速运动,所受阻力始终不变.在此过程中,下列说法正确的是(  )
A.汽车发动机的牵引力随时间均匀增大
B.汽车发动机的输出功率随时间均匀增大
C.汽车发动机做的功等于汽车动能的增加量
D.在任意两段相等的位移内汽车速度的变化量相等

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20.如图所示,A、B两图中平行板电容器与恒定电源保持连接,A图中B板接地,B图中A板接地.C、D两图中平行板电容器充电后与电源断开,C图中B板接地,D图中A板接地.P为两板空间中的一点,现保持A板位置不变,将四个图中的B板均向下平移一小段距离,则四个图中P点的电势不变的是(  )
A.B.C.D.

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7.如图所示,一等腰三角形玻璃砖OAB的顶角∠AOB=2θ,其中0°<θ<90°,玻璃砖的折射率为n=2.要使一束从AB面垂直射入的光在OA和OB两个面都发生全反射,仅考虑光束第一次经OA面反射和第一次经OB面反射的情况,求θ的取值范围.

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17.如图所示,质量为m、面积为S的活塞在向下开口的气缸内封闭着一定质量的理想气体.现对气缸缓慢加热,使气缸内气体温度从T1升高到T2,空气柱的高度增加了△L,已知加热时气体吸收的热量为Q,外界大气压强为P0
(1)此过程中封闭气体的内能变化了多少?
(2)气缸内温度为T1时,气柱的长度为多少?

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4.如图所示,a、b为两等量异号点电荷,cd为ab连线的中垂线.一带有微量正电的点电荷A以一定的初速度沿cd方向射入电场,其运动轨迹为图中虚线,交ab于e.不计重力.则(  )
A.a带负电荷B.A的运动轨迹为抛物线
C.电场强度Ec>EeD.电势φc>φe

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1.如图所示,水平虚线L1、L2之间是匀强磁场,磁场方向水平向里,磁场区域的高度为h.竖直平面内有一质量为m 的直角梯形线框,底边水平,其上下边长之比为5:1,高为2h.现使线框AB边在磁场边界L1的上方h高处由静止自由下落(下落过程底边始终水平,线框平面始终与磁场方向垂直),当AB边刚进入磁场时加速度恰好为0,在DC边刚进入磁场前的一段时间内,线框做匀速运动.求:
(1)求AB边刚进入磁场时线框的速度与CD边刚进入磁场时的速度各是多少?
(2)从线框开始下落到DC边刚进入磁场的过程中,线框产生的焦耳热为多少?
(3)DC边刚进入磁场时,线框加速度的大小为多少?

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2.如图图甲所示,平面直角坐标系中,O为坐标原点,其余三点坐标为:A(0,l)、B(l,l)、C(l,0),在OABC区域(包括坐标轴)存在变化的磁场,磁感应强度变化规律如图乙所示,规定磁场方形垂直平面向里为正,有一个带电荷量为-q(q>0)、质量为m的粒子(不计重力),从坐标原点处以速度v(大小未知)沿y轴正方向射入磁场,已知图乙中B0>$\frac{3mv}{ql}$.
(1)若粒子从x轴射出,求磁场变化周期T0的取值范围;
(2)若粒子从B点沿y轴正方形射出磁场,求:
①磁场变化的周期T0
②粒子射入磁场的速度v的取值.

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