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19.关于感应电动势的大小,下列说法正确的是(  )
A.磁通量变化越快,感应电动势越大
B.磁通量减小,则感应电动势一定减小
C.磁通量越大,则感应电动势越大
D.磁通量变化越大,则感应电动势也越大

分析 对法拉第电磁感应定律的理解E=n$\frac{△∅}{△t}$,注意区分磁通量、磁通量的变化和磁通量的变化率.

解答 解:根据法拉第电磁感应定律E=n$\frac{△∅}{△t}$得感应电动势的大小跟磁通量的变化率成正比.
A、磁通量变化的快慢用$\frac{△∅}{△t}$  表示,磁通量变化得快,则$\frac{△∅}{△t}$ 比值就大,根据法拉第电磁感应定律有产生的感应电动势就越大,故A正确;
B、磁通量减小,$\frac{△∅}{△t}$ 则不一定减小,故B错误;
C、磁通量越大,是Φ大,但△Φ及$\frac{△∅}{△t}$ 则不一定大,故C错误;
D、磁通量变化越大,则不知磁通量的变化时间,故$\frac{△∅}{△t}$ 不一定越大,故D错误.
故选:A.

点评 磁通量Φ=BS,磁通量的变化△Φ=Φ21,磁通量的变化率是磁通量的变化和所用时间的比值$\frac{△∅}{△t}$,法拉第电磁感应定律告诉我们感应电动势的大小跟磁通量的变化率成正比.正确理解磁通量、磁通量的变化和磁通量的变化率是解决本题的关键.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.中国首个月球探测计划“嫦娥工程”预计在2017年送机器人上月球,实地采样送回地球,为载人登月及月球基地选址做准备.设想我国宇航员随“嫦娥”号登月飞船绕月球飞行,飞船上备有以下实验仪器:
A.计时表一只  
B.弹簧秤一把 
C.已知质量为m的物体一个 
D.天平一只(附砝码一盒). 
在飞船贴近月球表面时可近似看成绕月球做匀速圆周运动,宇航员测量出飞船在靠近月球表面的圆形轨道绕行N圈所用的时间为t.飞船的登月舱在月球上着陆后,遥控机器人利用所携带的仪器又进行了第二次测量,利用上述两次测量所得的物理量可出推导出月球的半径和质量.(已知万有引力常量为G),试求:
(1)机器人进行第二次测量的内容是什么?
(2)试推导用上述测量的物理量表示的月球半径和质量的表达式.

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10.物理概念的形成和物理规律的得出极大地推动了人类对自然界的研究和认识进程,下列有关说法正确的是(  )
A.在研究带电体之间的相互作用时引入了点电荷的概念.只有电荷量很小的带电体才能看做点电荷
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C.把电容器的带电量Q与两极间电压U的比值定义为电容,是基于该比值的大小不取决于Q和U,且它能反映电容器容纳电荷的本领
D.电源的电动势是由电源内部非静电力的特性决定的,它的数值大于电源未接入外电路时两极间的电压

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7.如图所示,在真空区域的竖直平面内有一直角坐标系,x轴水平.坐标系的第一象限有沿y轴正向的匀强电场,场强大小为E1,第四象限有垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.同时还有沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E2,且E1=2E2.现有一个可视为质点的质量为m,带电量为q的带负电粒子,以平行于x轴正向的初速度从坐标轴的P1点射入第一象限,然后从x轴上的P2点进入第四象限,粒子进入第四象限后恰好能做圆周运动.已知OP1=OP2=L,重力加速度为g,求:
(1)微粒射入的初速度;
(2)粒子进入第四象限后做圆周运动的半径;
(3)粒子运动到最低点时刚好与另一个悬浮的可视为质点的静止粒子相碰并粘在一起,且继续做圆周运动,并刚好垂直于x轴进入第一象限.不计粒子间的静电力作用,粒子的重力不能忽略,求被碰粒子的质量.

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14.在匀强磁场中一闭合矩形线圈abcd绕垂直于磁感线的固定轴OO′匀速转动,初始时刻线圈平面位于如图甲所示位置.转动过程中通过线圈的磁通量Φ随时间t的变化规律如图乙所示,下列说法正确的是(  )
A.t2、t4时刻线圈中磁通量最大
B.t2、t4时刻线圈中感应电动势最大
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4.木块A、B分别重50N和60N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.25,夹在A、B之间的轻弹簧被压缩了2cm,弹簧的劲度系数为400N/m,系统置于水平地面上静止不动.现用F=1N的水平拉力作用在木块B上,如图所示.假设木块与地面之间的最大静摩擦力等于二者之间的滑动摩擦力,则力F作用后(  )
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11.矩形线圈在匀强磁场中匀速转动产生的电动势e-t图象如图,则在时刻(  )
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8.两个力F1和F2间的夹角为θ,两力的合力为F,以下说法正确的是(  )
A.若F1和F2大小不变,θ角越小,合力F就越大
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C.S接通时灯b先达到最亮,S断开时灯a后暗
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