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14.如图所示一正方形线图abcd在匀强磁场中绕垂直于磁感线的对称轴OO′匀速转动,沿着OO′观察,线圈沿逆时针方向转动.已知匀强磁场的磁感应强度为B,线圈匝数为n,边长为l,电阻为R,转动的角速度为ω.则当线圈转至图示位置时(  )
A.线圈中感应电流的方向为abcdaB.线圈中的感应电流为$\frac{{nB{l^2}ω}}{R}$
C.线圈中的感应电动势为2nBlωD.穿过线圈磁通量的变化率为0

分析 根据右手定则判断感应电流的方向.图示时刻ad、bc两边垂直切割磁感线,根据感应电动势公式求解线圈中的感应电动势.图示时刻线圈中产生的感应电动势最大,由法拉第电磁感应定律分析磁通量的变化率.

解答 解:A、图示时刻,ad速度方向向里,bc速度方向向外,根据右手定则判断出ad中感应电流方向为a→d,bc中电流方向为c→b,线圈中感应电流的方向为adcba.故A错误.
B线圈中的感应电动势为E=nBSω=nBl2ω,线圈中的感应电流为$\frac{nB{l}^{2}ω}{R}$.故B正确,C错误;
D、图示时刻ad、bc两边垂直切割磁感线,穿过线圈磁通量为0,由法拉第电磁感应定律分析得知,磁通量的变化率最大,故D错误.
故选:B.

点评 本题研究交变电流的产生规律,实质上是电磁感应知识的具体应用,是右手定则、法拉第电磁感应定律等知识的综合应用.

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A.重物的重力势能减少B.重物的重力势能增加
C.重物的机械能不变D.重物的机械能减少

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2.有两颗人造地球卫星,它们的质量之比是m1:m2=1:2,运行速度之比是v1:v2=1:2,则它们轨道半径之比r1:r2=4:1;它们周期之比T1:T2=8:1;它们向心加速度之比a1:a2=1:16;它们所受向心力之比F1:F2=1:32.

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9.皮带传送机传送矿石的速度v大小恒定,在轮缘A处矿石和皮带恰好分离,如图所示.若轮子的半径为R,通过A点的半径OA和竖直方向OB的夹角为θ,下列三角函数表示关系正确的是(  )
A.sinθ=$\frac{{v}^{2}}{Rg}$B.cotθ=$\frac{{v}^{2}}{Rg}$C.tanθ=$\frac{{v}^{2}}{Rg}$D.cosθ=$\frac{{v}^{2}}{Rg}$

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19.某同学用半圆形玻璃砖测定玻璃的折射率(如图所示).实验的主要过程如下:
a.把白纸用图钉钉在木板上,在白纸上作出直角坐标系xOy,在白纸上画一条线段 AO表示入射光线.
b.把半圆形玻璃砖M放在白纸上,使其底边aa′与Ox轴重合.
c.用一束平行于纸面的激光从y>0区域沿y轴负方向射向玻璃砖,并沿x轴方向调整玻璃砖的位置,使这束激光从玻璃砖底面射出后,仍沿y轴负方向传播.
d.在AO线段上竖直地插上两枚大头针P1、P2
e.在坐标系的y<0的区域内竖直地插上大头针P3,并使得从P3一侧向玻璃砖方向看去,P3能同时挡住观察P1和P2的视线.
f.移开玻璃砖,作OP3连线,用圆规以O点为圆心画一个圆(如图中虚线所示),此圆与AO线交点为B,与OP3连线的交点为C.确定出B点到x轴、y轴的距离分别为x1、y1、,C点到x轴、y轴的距离分别为x2、y2
①根据上述所确定出的B、C两点到两坐标轴的距离,可知此玻璃折射率测量值的表达式为n=$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$.
②若实验中该同学在y<0的区域内,从任何角度都无法透过玻璃砖看到P1、P2,其原因可能是:P1P2确定的光在aa′介面上入射角太大,发生了全反射.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,一列沿x轴正方向传播的简谐横波,某时刻A点刚好到达波谷,若以这时刻作为计时起点,那么在t=0.6s时,质点A刚好第3次到达波峰,则关于这列波的下列判断中错误的是(  )
A.周期为0.24s
B.传播速度为500m/s
C.在0.36s末,质点B具有向下的最大加速度
D.在0.36s末,质点C具有向上的最大速度

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8.关于力作用效果,下列说法中不正确的是(  )
A.力的三要素不同,力的作用效果可能不同
B.力的作用效果可表现在使物体发生形变
C.力的作用效果表现在使物体保持一定的速度运动
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9.一辆质量为4.0t的汽车以l0m/s的速度在平直公路上匀速行驶,刹车(车轮抱死)后经2s速度变为6m/s,求:
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