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5.如图所示,宽均为a的区域Ⅰ、Ⅱ中存在着方向垂直于纸面的匀强磁场,两磁场的磁感应强度大小相等、方向相反.边长为$\sqrt{2}$a的正方形导线框ABCD位于纸面内,对角线AC平行于磁场边界PQ.现让导线框向右匀速穿过两个磁场区域,若t=0时刻,D点在PQ边界上,规定导线框中磁感应电流沿逆时针方向为正,则下列给出的磁感应电流i与时间t的关系图象正确的是(  )
A.B.
C.D.

分析 由楞次定律依据磁通量的变化可以判定感应电流的方向,分段分析可以判定符合的图象即可.

解答 解:AD、线框穿过磁场过程中,磁通量先向里增加,再向里减小,然后向外增加,最后再向外减小,根据楞次定律可知,电流方向有顺时针也有逆时针,即电流有正也有负,故AD均错误.
BC、因为两区域电场方向相反,故当线框匀速穿过磁场的过程中运动4a距离,在第一个a的过程中,电流方向为逆时针,AC进入磁场时,有效切割长度最大,感应电流大小为$\frac{B2av}{R}$,当AC进入区域II时,因两磁场方向相反,故导体在两磁场中切割方向相同,磁场方向相反,故产生感应电动势方向相同,故此时电流方向为顺时针方向,最大电流大小为$\frac{2B2av}{R}$,是正向电流的2倍,故C正确,B错误.
故选:C.

点评 解决本题的关键掌握右手定则判断出不同阶段电动势的方向,以及根据E=BLv求出不同阶段的电动势大小,以及会用右手定则判定感应电流的方向.

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A.6.0N拉力B.6.0N压力C.24N拉力D.24N压力

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18.如图所示,质量m=1kg的小球用长L=0.5m的细线悬挂匝在O点,细绳所受拉力达到F=18N时就会被拉断.小球从A点由静止释放,摆到O的正下方的B点时细线恰好被拉断,小球落在水平地面上的点到C点的距离为d=0.8m,C点为悬点正下方地面上的点,取重力加速度g=l0m/s2,求:
(1)小球经过B点时的速度大小;
(2)B点离水平地面的高度h.

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15.如图所示,木块B上表面是水平的,木块A置于B上,并与B保持相对静止,一起沿固定的光滑斜面由静止开始下滑,在下滑过程中(  )
A.A所受的合外力对A不做功B.B对A的弹力做正功
C.B对A的摩擦力做正功D.A对B做正功

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2.关于自然界的四种基本力,下列说法正确的是(  )
A.万有引力是一切物体之间存在的一种力
B.电磁相互作用力是带电体之间、磁体之间存在的一种力
C.强相互作用力是放射现象中起作用的一种力
D.弱相互作用力是原子核内的基本粒子之间的一种

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

10.在“测定金属的电阻率”的实验中,用螺旋测微器测量金属丝直径时的刻度位置如图所示,用米尺测量金属丝的长度L=0.91m.金属丝的电阻大约为10Ω,先用伏安法测出金属丝的电阻,然后根据电阻定律计算出该金属材料的电阻率.

(1)从图1中读出金属丝的直径为0.520mm.
(2)在用伏安法测定金属丝的电阻时,除被测的电阻丝外,还有如下供选择的实验器材:
A.直流电源:电动势约6V,内阻3Ω;
B.电流表A1:量程0~0.6A,内阻2Ω;
C.电流表A2:量程0~2mA,内阻100Ω;
D.电压表V:量程0~15V,内阻500Ω;
E.变阻箱值电阻R0,最大值2900Ω;
F.滑动变阻器R1:最大阻值15Ω;
G.滑动变阻器R2:最大阻值100Ω;
H.开关、导线等.
在可供选择的器材中,应该选用的电流表是B(填写序号),应该选用的其它器材是ACEFH(填写序号).
(3)根据所选的器材,在图2中画出实验电路图.
(4)若根据伏安法测出电阻丝的电阻为Rx=10Ω,则这种金属材料的电阻率为2.3×10-6Ω•m(保留二位有效数字)
(5)测量过程中严格按照操作程序进行,但Rx的测量值比真实值略微偏小,具体原因是电压表分流.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.已知万有引力常量为G,利用下列数据可以计算出地球质量的是(  )
A.某卫星绕地球做匀速圆周运动的周期T和角速度ω
B.某卫星绕地球做匀速圆周运动的周期T和轨道半径r
C.地球绕太阳做匀速圆周运动的周期T和轨道半径r
D.地球半径R和地球表面的重力加速度g

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

14.如图所示为一传送带装置模型,固定斜面的倾角为θ=37°,底端经一长度可忽略的光滑圆弧与足够长的水平传送带相连接,可视为质点的物体质量m=3kg,从高h=1.2m的斜面上由静止开始下滑,它与斜面的动摩擦因数μ1=0.25,与水平传送带的动摩擦因数μ2=0.4,已知传送带以υ=5m/s的速度逆时针匀速转动,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2,不计空气阻力.求:

(1)物体第一次下滑到斜面底端时的速度大小;
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(3)从物体开始下滑到最终停止,物体在斜面上通过的总路程;(提示:物体第一次滑到传送带上运动一段时间以后又回到了斜面上,如此反复多次后最终停在斜面底端.)

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15.如图所示,一轻质弹簧两端连着物体A和B,放在光滑的水平面上,物体A被水平速度为v0的子弹击中并嵌在其中,已知物体A的质量是物体B的质量的$\frac{3}{4}$,子弹的质量是物体B的质量的$\frac{1}{4}$,求弹簧压缩到最短时B的速度.

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