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4.(多选)穿过一个电阻为2Ω,总匝数为100匝的闭合线圈的磁通量每秒均匀减小0.4Wb,则线圈中(  )
A.感应电动势为0.4VB.感应电动势为40V
C.感应电流恒为0.2AD.感应电流恒为20A

分析 穿过闭合线圈的磁通量每秒均匀减小0.4Wb,得到磁通量变化率,由法拉第电磁感应定律求出感应电动势,由欧姆定律求解感应电流.

解答 解:A、B由题,穿过闭合线圈的磁通量每秒均匀减小0.4Wb,则得到磁通量变化率大小为$\frac{△Φ}{△t}$=0.4Wb/s,由法拉第电磁感应定律得
     E=n$\frac{△Φ}{△t}$=100×0.4=40V,恒定不变.故A错误,B正确.
C、D由欧姆定律得,感应电流为   I=$\frac{E}{r}$=$\frac{40}{2}$A=2A.故C错误,D正确.
故选:BD.

点评 当穿过闭合线圈的磁通量均匀变化时,线圈中产生的感应电动势和感应电流是恒定不变的.

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14.在物理学的探索和发现过程中,科学家们运用了许多研究方法.以下关于物理学研究方法的叙述中正确的是(  )
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B.根据速度定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t→0时,$\frac{△x}{△t}$就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思维法
C.在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,这里运用了假设法
D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,再把各小段位移相加,这里运用了理想模型法

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(1)小球从P1运动到P2所用的时间为0.2s,小球抛出后的水平速度为3.0m/s(均可用根号表示).
(2)已测得小球抛出前下滑的高度为0.50m.设E1和E2分别为开始下滑时和抛出时的机械能,则小球从开始下滑到抛出的过程中机械能的相对损失,$\frac{{E}_{1}-{E}_{2}}{{E}_{1}}$×100%=8%(保留两位有效数字)

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B.小物块一定能通过c处再返回
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D.如果M=m,小物块一定相对小车停在c处

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C.微粒从M点运动到N点动能一定减少
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16.已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g0,不考虑地球自转的 影响并假设地球质量分布均匀且密度为ρ0.假若在地球内部距表面深度为h的某区域存在一半径为r的球形煤炭矿区,设煤炭密度为ρ(小于ρ0),则由于该煤炭矿区区域的存在,造成的地球该区域表面重力加速度的变化量的最大值是多少.

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