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14.如图甲,固定在光滑水平面上的正三角形金属线框,匝数n=20,总电阻R=2.5Ω,边长L=0.3m,处在两个半径均为r=$\frac{L}{3}$的圆形匀强磁场区域中.线框顶点与右侧圆中心重合,线框底边中点与左侧圆中心重合.磁感应强度B1垂直水平面向外,大小不变;B2垂直水平面向里,大小随时间变化,B1、B2的值如图乙所示.(  )
A.通过线框中感应电流方向为逆时针方向
B.t=0时刻穿过线框的磁通量为0.1Wb
C.在t=0.6s内通过线框中的电量为0.12C
D.经过t=0.6s线框中产生的热量为0.06J

分析 根据楞次定律判断感应电流的方向;根据磁通量Φ=BS求解;由q=$\overline{I}t=\frac{\overline{E}}{R}$t求解电荷量;由Q=I2Rt求解热量.

解答 解:A、由磁感应强度B1垂直水平面向外,大小不变;B2垂直水平面向里,大小随时间增大,故线框的磁通量减小,由楞次定律可得,线框中感应电流方向为逆时针方向,故A正确;
B、t=0时刻穿过线框的磁通量为:∅=${B}_{1}×\frac{1}{2}{×πr}^{2}{-B}_{2}×\frac{1}{6}{×πr}^{2}$=1×0.5×$3.14{×0.1}^{2}-2×\frac{1}{6}×3.14{×0.1}^{2}$Wb=0.0052Wb,故 B错误;
C、在t=0.6s内通过线框中的电量q=$\overline{I}t=\frac{\overline{E}}{R}$t=$\frac{\frac{n△∅}{△t}}{R}×△t=\frac{n△∅}{R}$=$\frac{20×(5-2)×\frac{1}{6}×π{×0.1}^{2}}{2.5}C$=0.12C,故C正确;
D、由Q=I2Rt=${(\frac{\frac{n△∅}{△t}}{R})}^{2}R×△t=\frac{{(n△∅)}^{2}}{R△t}$=$\frac{(20×3×\frac{1}{6}×3.14×0.01)^{2}}{2.5×0.6}$J≈0.06J,故D正确.
故选:ACD.

点评 考查磁通量的定义,注意磁通量的正负,理解法拉第电磁感应定律与闭合电路欧姆定律的应用,及其焦耳定律,注意安培力大小计算与方向的判定.

练习册系列答案
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4.如图甲所示,水平放置的平行金属导轨连接一个平行板电容器C和电阻R,导体棒MN放在导轨上且接触良好,整个装置放于垂直导轨平面的磁场中,磁感应强度B的变化情况如图乙所示(图示磁感应强度方向为正),MN始终保持静止,则0~t2时间内(  )
A.电阻R上通过恒定的电流B.电容器C的a板先带正电后带负电
C.MN所受摩擦力的大小始终没变D.MN所受安培力的方向先向右后向左

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5.如图1,闭合矩形导线框abcd固定在匀强磁场中,磁场的方向与导线框所在平面垂直,磁感应强度B随时间t变化的规律如图2所示.规定垂直纸面向外为磁场的正方向,线框中顺时针电流的方向为感应电流的正方向,水平向右为安培力的正方向.关于线框中的感应电流i与ad边所受的安培力F随时间t变化的图象,下列选项正确的是(  )
A.B.
C.D.

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2.如图,一辆轿车正在水平路面上转弯时,下列说法正确的是(  )
A.水平路面对轿车弹力的方向斜向上
B.轿车受到的向心力来源于静摩擦力
C.轿车受到的向心力是重力、支持力和牵引力的合力
D.轿车加速度的方向一定垂直于运动路线的切线方向

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9.如图,用一根螺钉、一节电池、一根导线、一块钕磁铁,可以做一个电动机.先把螺钉和钕磁铁连起来,并把它一头吸在电池的一极上,再用导线把电池和螺钉尾端的钕磁铁连接起来,螺钉就会转动.下列说法正确的是(  )
A.该电动机的工作原理基于电磁感应定律
B.没有换向器,螺钉仍能连续旋转一段时间
C.电源消耗的总功率等于热功率
D.无论把螺钉的一头吸在电池的正极还是负极上,螺钉的旋转方向均相同

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19.如图,重为G的物体,用绳子挂在支架的滑轮B上,绳子的另一端接在绞车D上.转动绞车,物体便能升起.设滑轮的大小及轴承的摩擦略去不计,杆AB和BC的质量不计,A、B、C三处均用铰链连接.当物体处于平衡状态时,杆AB所受力的大小为2.73G,杆BC所受力的大小为3.73G.

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6.如图,A、B是两块竖直放置的平行金属板,相距为2L,两板间有场强为E的匀强电场.A板上有一小孔(忽略它对两板间电场分布的影响),C、D为水平光滑绝缘轨道.轨道C端有一固定挡板,长为L的轻弹簧左端固定在挡板上,右端固定一块轻小的绝缘薄板Q.一个质量为m,电荷量为q(q>0)的小球,在电场力作用下由静止开始从两板间的中点P向左运动,穿过小孔后(不与金属板A接触)与薄板Q一起压缩弹簧.小球从接触Q开始,经历一段时间把弹簧压缩至最短,然后又被弹簧弹回.由于薄板Q的绝缘性能有所欠缺,使得小球每次离开Q瞬间,它的电荷量变成刚与Q接触时电荷量的k倍(k<1).不计机械能损失.
(1)求弹簧第一次被压缩到最左边时的弹性势能;
(2)设小球第n次离开Q向右运动(最远处没有到达B板),速度由v减为零所需时间为tn,求n为多少?
(3)设A板的电势为零,当k=$\frac{1}{2}$时,若小孔右侧的轨道粗糙,且与带电小球间的滑动摩擦力f=$\frac{1}{4}$qE,求带电小球初、末状态的电势能变化量.

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3.在下列公式中选出加速度a的定义式(  )
A.a=$\frac{F}{m}$B.a=$\frac{△v}{△t}$C.a=$\frac{2s}{{t}^{2}}$D.a=$\frac{△s}{{T}^{2}}$

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4.如图所示,一光滑小球放置在木板与竖直墙面之间.设墙面对球的压力大小为N1,球对木板的压力大小为N2,将木板由图示位置开始绕O点缓慢地转到水平位置.在此过程中(  )
A.N1始终减小,N2始终减小B.N1始终增大,N2始终增大
C.N1先增大后减小,N2始终减小D.N1终减小,N2先减小后增大

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