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16.一矩形线圈绕垂直于匀强磁场方向、并位于线圈平面内的固定轴转动,线圈中的感应电动势e随时间t的变化情况如图所示,则(  )
A.t1时刻穿过线圈的磁通量为零
B.t2时刻穿过线圈的磁通量为零
C.t3时刻穿过线圈的磁通量变化率为零
D.t4时刻穿过线圈的磁通量变化率为零

分析 矩形线圈在匀强磁场内绕固定轴转动,线圈中的感应电动势e随于时间t的变化规律可得,线圈从垂直中性面开始计时;磁通量为零时,磁通量变化率最大;每当线圈经过中性面时,电流方向改变.

解答 解:A、由图可知,t1时刻线圈的感应电动势最大,故磁通量的变化率也最大,通过线圈的磁通量为零,故A正确;
B、由图可知,t2时刻线圈的感应电动势最小(零),则磁通量的变化率也为零,所以通过线圈的磁通量为最大,故B错误;
C、由图可知,t3时刻线圈的感应电动势最大,故磁通量的变化率也最大,通过线圈的磁通量为零,故C错误;
D、由图可知,t4时刻线圈的感应电动势最小(零),则磁通量的变化率也为零,故D正确;
故选:AD.

点评 学会通过瞬时感应电动势来判定在什么时刻,线圈处于什么位置;同时还能画出磁通量随着时间变化的图象及线圈中的电流随着时间变化的规律.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图甲所示,固定在水平面上电阻不计的光滑金属导轨,间距d=5m,导轨右端连接一阻值为R=4Ω的小灯泡L.在CDEF矩形区域内有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化如图乙所示,CF长为2m.在t=0时刻,电阻为1Ω的金属棒ab在水平恒力F作用下,由静止开始沿导轨向右运动.金属棒从图中位置运动到EF位置的整个过程中,小灯泡的亮度始终没有发生变化.求:
(1)通过小灯泡的电流强度;
(2)恒力F的大小;         
(3)金属棒的质量.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.某试验小组利用拉力传感器和打点计时器验证牛顿运动定律.实验装置如图1.他们将拉力传感器固定在小车上,用不可伸长的细线将其通过一个定滑轮与钩码相连,用拉力传感器记录小车受到拉力F的大小;小车后面固定一打点计时器,通过拴在小车上的纸带,可测量小车匀加速运动的速度与加速度.
①若交流电的频率为50Hz,则根据图2所打纸带记录,小车此次运动经B点时的速度vB=0.40m/s.小车的加速度a=1.46m/s2
②由于小车所受阻力f的大小难以测量,为了尽量减小实验的误差,需尽可能降低小车所受阻力f的影响,以下采取的措施中必须的是:AD.
A.适当垫高长木板无滑轮的一端,使未挂钩码的小车恰能拖着纸带匀速下滑
B.钩码质量m远小于小车的质量M
C.定滑轮的轮轴要尽量光滑
D.适当增大钩码的质量m.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.某静电场方向平行于x轴,其电势φ随x的分布可简化为如图所示的折线.一个带负电的粒子(忽略重力)在电场中以x=0为中心、沿x轴方向做周期性运动.取x轴正方向为电场强度E、粒子加速度a、速度.的正方向,下图分别表示x轴上各点的电场强度E、粒子的加速度a.速度v和动能Ek随x的变化图象,其中可能正确的是(  )
A.B.C.D.

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11.如图所示,在同一竖直平面内有一个半径为r的四分之一光滑圆弧和一半径为R=2r的光滑圆轨道通过平滑小孔连接,小球可以无能量损失地切入圆轨道内,今有两个可视为质点的质量为m的小球A和B,B球位于圆轨道的最低点,现让球A在圆弧开口的正上方h高处由静止释放后恰好进入四分之一光滑圆弧中,随后从小孔进入大圆轨道与B球碰撞并粘合在一起,欲使A球在碰撞前后都能在大圆轨道中做完整的圆运动,试求h的最小高度.

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1.如图所示,汽缸放置在水平平台上,活塞质量为10kg,横截面积为50cm2,厚度为1cm,汽缸全长为21cm,汽缸质量为20kg,大气压强为1×105Pa,当温度为7℃时,活塞封闭的气柱长10cm,若将汽缸倒过来放置时,活塞下方的空气能通过平台上的缺口与大气相通.g取10m/s2,求:
(1)汽缸倒置时,活塞封闭的气柱多长;
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8.如图所示,为两个质点A、B在同一条直线上运动的速度图象,A、B同时从同地开始运动,下列说法中正确的是(  )
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5.水平放置的导体框架,宽L=0.50m,接有电阻R=0.20Ω,匀强磁场垂直框架平面向里,磁感应强度B=0.40T.一导体棒ab垂直框边跨放在框架上,并能无摩擦地在框架上滑动,框架和导体ab的电阻均不计.当ab以v=4.0m/s的速度向右匀速滑动时,求:
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6.下列说法正确的是(  )
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