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10.矩形线圈在匀强磁场中,绕垂直磁场方向的轴匀速转动时,线圈跟中性面重合的瞬间,下列说法中正确的是(  )
A.线圈中的磁通量为零B.线圈中的感应电动势最大
C.线圈的每一边都不切割磁感线D.线圈所受到的磁场力为零

分析 矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动时,线圈中产生正弦式电流.在中性面时,线圈与磁场垂直,磁通量最大,感应电动势为零.线圈每通过中性面一次,电流方向改变一次.

解答 解:在中性面时,线圈与磁场垂直,磁通量最大.在中性面时,没有边切割磁感线,感应电动势为零,通过线圈的磁通量变化率为零.故CD正确,AB错误.
故选:CD.

点评 本题考查正弦式电流产生原理的理解能力,抓住两个特殊位置的特点:线圈与磁场垂直时,磁通量最大,感应电动势为零;线圈与磁场平行时,磁通量为零,感应电动势最大.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,真空中的匀质透明球体的半径为R,一束单色光沿方向平行于直径AB射向球体,入射角为60°,光线从D点射入球体经一次反射后由E(图中未标出)再次折射回真空中,此时的出射光线刚好与入射光线平行,已知光在真空中的速度为c.则(  )
A.该球体的绝对折射率为2
B.光线从D点射入到从E点射出球体的总时间为$\frac{6R}{c}$
C.从D点折射入球体的光线相对CD的偏折角为15°
D.适当改变入射点的位置,光线进入球体后,可能会发生全反射

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.某物理小组利用图甲示装置来验证机械能守恒定律,近似光滑的弧形轨道竖直固定在水平桌面上,轨道下端切线保持水平.将小滑块从轨道上距桌面H高度处由静止释放,滑块离开轨道后落至地面上P点.

(1)若小滑块质量为m,则滑块从释放到经过轨道末端,减少的重力势能△Ep=mgH.为测量这一过程中动能的增加量,小组内出现额两种方案:
方案一:测出落点P到弧形轨道末端的水平距离s,再用秒表测出滑块刚离开弧形轨道末端时落到点P的时间t,则滑块增加的动能△Ek=$\frac{1}{2}$m${(\frac{s}{t})}^{2}$(用题干所给符合表示);
方案二::测出落点P到弧形轨道末端的水平距离s和桌面到地面的高度h,则滑块增加的动能△Ek=$\frac{m{gs}^{2}}{4h}$(用题中所给符号表示);
分析对比以上两种方案,你觉得本实验的最佳方案是方案二,原因是滑块刚离开弧形轨道末端时落到点P的时间较短,测量误差较大.
(2)考虑到阻力原因,△Ep和对应的△Ek之间的关系是:△Ep>△Ek(填“>、=或<”)
(3)实验中,若结合方案二,可改变H,多次重复操作,测出H和对应的s,某同学以H为横轴、s2为纵轴,在坐标平面描点连线得到了滑块的H-s2图象,若滑块在弧形轨道上运动时机械能守恒,则H-s2图象应该是图乙中的哪个?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.一物体从O点由静止出发做匀加速直线运动,途经A、B、C三点,其中|AB|=4m,|BC|=6m.若物体通过AB和BC这两段位移的时间相等,则OA之间的距离等于(  )
A.$\frac{9}{4}$mB.$\frac{8}{9}$mC.$\frac{4}{9}$mD.$\frac{9}{8}$m

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,有一很大的超导圆环(固定),圆心为O,条形磁铁(视为质点)沿图示方向沿环的轴线匀速运动,经a点时环中没有电流,途经b、O、c、d点,a、d两点相对于环心O对称,b、c两点相对于环心O也对称,且离心O较近,则下列说法中正确的是(  )
A.磁铁在b点受斥力作用,在c但受引力作用
B.磁铁在b、c两点受斥力作用
C.经过O点时,环上感应电流最大
D.经过d点时,环上无感应电流

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图,悬挂在天花板下重60N的小球,在均匀的水平风力作用下偏离了竖直方向θ=30°角.求风对小球的作用力F和绳子的拉力T.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.一个物体受到两个公点力的作用,F1=8N,F2=5N.保持两个力的大小不变,改变F1、F2的方向,则两个力的合力大小不可能的是(  )
A.4 NB.3 NC.1 ND.10 N

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

19.(1)下列说法正确的是AB
A.温度是分子平均动能的标志
B.从微观角度看,气体对容器的压强是大量气体分子对容器的碰撞引起的
C.固体可以分为晶体和非晶体,晶体和非晶体都具有确定的熔点
D.布朗运动证明,组成固体小颗粒的分子在做永不停息的无规则运动
(2)如图所示为分子势能Ep随分子间距离r变化的关系图线(取r→∞时,Ep=0),横坐标上有两个分子甲和乙,将甲分子固定在坐标原点,乙分子从无穷远处无初速释放,下列说法正确的是BD
A.乙分子到达N点前,所受分子力表现为引力且逐渐增大
B.乙分子到达N点时,加速度为零,速度为最大值
C.乙分子到达M点时,加速度为零,速度为最大值
D.乙分子在从N到M的运动过程中,速度将一直减小.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.加速度与物体所受合外力和质量间的关系时,采用如图1所示的实验装置,小车及车中的砝码质量用M表示,盘及盘中的砝码质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带由打点计数器打上的点计算出:

(1)当M与m的大小关系满足M>>m时,才可以认为绳子对小车的拉力大小等于盘和砝码的重力.
(2)一组同学在先保持盘及盘中的砝码质量一定,探究小车的加速度与质量的关系,以下做法正确的是:B
A.平衡摩擦力时,应将盘及盘中的砝码用细绳通过定滑轮系在小车上
B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力
C.实验时,先放开小车,再接通打点计时器电源
D.小车运动的加速度可用天平测出m以及小车质量M,直接用公式 a=mg/M求出.
(3)在保持小车及车中的砝码质量M一定,探究小车的加速度与所受合外力的关系时,由于平衡摩擦力时操作不当,二位同学得到的a-F关系如图2示(a是小车的加速度.F是细线作用于小车的拉力).其原因是平衡摩擦力时长木板的倾角过大.

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