A. | 穿过线圈PQM的磁通量为Ф=0.96BR2 | |
B. | 若磁场方向不变,只改变磁感应强度B的大小,且B=B0+kt(k为常数,k>0),则线圈中产生的感应电流大小为I=$\frac{0.96k{R}^{2}}{r}$ | |
C. | 保持P、M两点位置不变,将Q点沿圆弧顺时针移动到接近M点的过程中,线圈中感应电流的方向先沿逆时针,后沿顺时针 | |
D. | 保持P、M两点位置不变,将Q点沿圆弧顺时针移动到接近M点的过程中,线圈中不会产生焦耳热 |
分析 线圈与磁场垂直,磁通量Φ=BS,S是线圈PQM的面积.若磁场方向不变,只改变磁感应强度B的大小,B=B0+kt,根据法拉第电磁感应定律求出感应电动势,由欧姆定律求出感应电流.
保持P、M两点位置不变,将Q点沿圆弧顺时针移动到接近M点的过程中,线圈的面积先增大后减小,穿过线圈的磁通量先增大后减小,根据法拉第电磁感应定律分析感应电动势的变化,即判断感应电流的变化,线圈中产生感应电流,会产生焦耳热.
解答 解:A、穿过线圈PQM中的磁通量大小为φ=B$\frac{1}{2}$•2Rsin37°•2Rcos37°=0.96Ba2.故A正确.
B、由B=B0+kt得,$\frac{△B}{△t}$=k,根据法拉第电磁感应定律得:感应电动势E=$\frac{△B}{△t}$•S=k•$\frac{1}{2}$•2Rsin37°•2Rcos37°=0.96kR2,线圈中产生的感应电流大小为:I=$\frac{E}{r}$=$\frac{0.96k{R}^{2}}{r}$.故B正确.
C、D保持P、M两点位置不变,将Q点沿圆弧顺时针移动到接近M点的过程中,△PQM的面积先增大后减小,将产生感应电流,根据楞次定律可知,感应电流方向先沿逆时针方向后沿顺时针方向,而且产生焦耳热.故C正确,D错误.
故选:ABC.
点评 本题要掌握磁通量公式Φ=BS,法拉第电磁感应定律、楞次定律,就能正确分析.其中还用到数学上几何知识分析线圈面积的变化,确定磁通量的变化.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t1时刻小球通过最高点,图乙中S1和S2的面积相等 | |
B. | t2时刻小球通过最高点,图乙中S1和S2的面积相等 | |
C. | t1时刻小球通过最高点,图乙中S1和S2的面积不相等 | |
D. | t2时刻小球通过最高点,图乙中S1和S2的面积不相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 原子序数大于或等于83的元素,都能自发地发出射线,原子序数小于83的元素则不能放出射线 | |
B. | ${\;}_{91}^{234}$Pa比${\;}_{90}^{234}$Th少1个中子,X粒子是从原子核中射出的,此核反应为β衰变 | |
C. | N0个${\;}_{90}^{234}$Th经2T时间因发生上述核反应而放出的核能为$\frac{3}{4}$N0△E(N0数值很大) | |
D. | ${\;}_{90}^{234}$Th的比结合能为$\frac{△E}{234}$ | |
E. | 该放射性元素(${\;}_{90}^{234}$Th)与其它元素形成化合物的半衰期仍等于T |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 由于F1、F2等大反向,故系统机械能守恒 | |
B. | 由于F1、F2分别对m1、m2做正功,故系统动能不断增加 | |
C. | 由于F1、F2分别对m1、m2做正功,故系统机械能不断增加 | |
D. | 当弹簧弹力大小与F1、F2大小相等时,m1、m2的动能最大 |
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