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【题目】如图所示,面积为SN匝矩形线圈,在磁感应强度为B的匀强磁场中,绕垂直磁场的轴以角速度ω匀速转动,就可在线圈中产生正弦交流电,图示位置线圈平面与磁场平行,下列说法正确的是( )

A. 线圈从图示位置转90°的过程磁通量的变化为NBS

B. 线圈转到中性面位置时产生的感应电动势为NBSω

C. 线圈转到图示位置时磁通量的变化率为BSω

D. 线圈从图示位置开始计时,感应电动势e随时间t变化的函数为e=NBSωsinωt

【答案】C

【解析】A、线圈从图示位置转90°的过程磁通量的变化为,故选项A错误;

B、线圈转到中性面位置时瞬时速度方向与磁场方向平行,该时刻产生的感应电动势为0,故选项B错误;

C、根据法拉第电磁感应定律: ,故磁通量的变化量为: ,故选项C正确;

D、线圈从图示位置开始计时,感应电动势e随时间t变化的函数为,故选项D错误。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,三个小球ABC分别在离地面不同高度处,同时以相同的速度向左水平抛出,小球A落到D点,DEEFFG,不计空气阻力,从抛出时开始计时,每隔相等的时间间隔小球依次碰到地面,则关于三小球(

A. BC两球也会落在D

B. B球落在E点,C球落在F

C. 三小球离地面的高度AEBFCG=1∶3∶5

D. 三小球离地面的高度AEBFCG=1∶4∶9

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【题目】某实验小组探究一种热敏电阻的温度特性.现有器材:直流恒流电源(在正常工作状态下输出的电流恒定)、电压表、待测热敏电阻、保温容器、温度计、开关和导线若干等.

(1)若用上述器材测量热敏电阻的阻值随温度变化的特性,请你在图甲的实物图上连线____________

(2)实验的主要步骤:

正确连接电路,在保温容器中注入适量冷水,接通电源,调节并记录电源输出的电值;

在保温容器中添加少量热水,待温度稳定后,闭合开关,记录______________,断开开关;

重复第步操作若干次,测得多组数据.

(3)实验小组算得该热敏电阻在不同温度下的阻值,并据此绘得图乙的Rt关系图线,请根据图线写出该热敏电阻的Rt关系式:R____________t(Ω)(保留三位有效数字)

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【题目】在如图所示的电路中,电源的电动势为E =4V,内电阻为r =2Ω,定值电阻的阻值为R0 =1Ω,可变电阻R 的阻值可在010Ω之间调节(包括010Ω),则( )

A. R =10Ω时,R0消耗的功率最大,最大值为W

B. R =1Ω时,电源的输出功率最大,最大值为2W

C. R =3Ω时,R消耗的功率最大,最大值为W

D. 当R =10Ω时,电源的效率最大,最大值为88%

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在探究“功和速度变化关系”的实验中,小张同学用如图甲所示装置,尝试通过测得细绳拉力(近似等于悬挂重物重力)做的功和小车获得的速度的值进行探究,则

(1)下列说法正确的是__________

A.该方案需要平衡摩擦力

B.该方案需要重物的质量远小于小车的质量

C.该方案操作时细线应该与木板平行

D.该方案处理数据时应选择匀速时的速度

(2)某次获得的纸带如图乙所示,小张根据点迹标上了计数点,请读出C计数点在刻度尺上的读数______cm,并求出C点的速度为______ m/s(计算结果保留3位有效数字);

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【题目】关于天然放射性,下列说法正确的是( )
A.所有元素都可能发生衰变
B.放射性元素的半衰期与外界的温度有关
C.当放射性元素与别的元素形成化合物时其放射性消失
D.α、β和γ三种射线中,γ射线的穿透能力最强

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【题目】关于做曲线运动的物体,下列说法正确的是

A. 运动的速率一定发生变化 B. 运动的速度一定发生变化

C. 运动的加速度一定发生变化 D. 运动的加速度不可能为零

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一边长为L的正三角形abO,bO边位于直角坐标系的x轴上,O点正是坐标原点,三角形三边的中点分别为c、d、e、df垂直于aO边、垂足为d,df与y轴的交点为f,cd与y轴的交点为g,在cg下方的三角形内有垂直坐标平面向外的匀强磁场,gh平行于df、且垂直于fi、垂足为i,以fi、gh为边界的足够大范围存在平行于fi的匀强电场,场强为E。现从e点垂直于bO边以速度v0入射一带正电的粒子,不计粒子的重力,粒子的荷质比为k,,该粒子以最短时间通过磁场后运动到d点,并且垂直于aO边离开磁场.

(1)磁感应强度B

(2)粒子过f点后再次到达y轴的位置坐标;

(3)粒子从e点开始运动到电场中速度

方向平行y轴的过程,所用时间是多少?

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【题目】经典力学的局限性表现在( )

A.认为物体的质量恒定不变

B.认为物体的质量和能量之间存在着密切的联系

C.认为微观粒子的能量只能取分立的数值

D.认为微观粒子的速度和位置具有不确定性

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