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【题目】如图甲所示,一边长为、电阻为的单匝矩形线框处于匀强磁场中,线框平面与磁场方向垂直。规定垂直纸面向内为磁场正方向,磁场的磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,则(

A. 内线框中有逆时针方向的感应电流

B. 内与第内线框中的感应电流方向相反

C. 内线框中的感应电流大小为

D. 内线框中的感应电流大小为

【答案】AC

【解析】楞次定律可知,感应电流产生的磁场总是阻碍原磁场的变化,由图知1s~4s内,磁感应强度增加,故由右手定则可知感应电流应该为逆时针,故A正确;第内磁场向内减小,第内磁场向外增加,根据楞次定律可知线框中的感应电流方向相同,选项B错误;1s~4s内产生的感应电动势,感应电流,选项C正确;4s~7s内磁感应强度不变,线圈中无感应电动势,即感应电流为零,选项D错误;故选AC.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】船在静水中的速度与时间的关系如图甲所示,河水的流速与船离河岸的距离的变化关系如图乙所示,

则(  )

A. 船渡河的最短时间60s

B. 要使船以最短位移渡河,船在行驶过程中,

船头必须始终与河岸垂直

C. 船以最短时间渡河,在河水中的最大速度是5m/s

D. 船在渡河过程中,航行的轨迹是一条直线

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【题目】如图所示,参加某电视台娱乐节目的选手从较高的平台上以水平速度跃出后,落在水平传送带上。已知平台与传送带的高度差H=1.8m,水池宽度s0=1.2m,传送带AB间的距离L0=20m。由于传送带足够粗糙,假设选手落到传送带上后瞬间相对传送带静止,经过△t=1.0s反应时间后,立刻以a=2m/s2恒定向右的加速度跑至传送带最右端。

(1)若传送带静止,选手以v0=3m/s的水平速度从平台跃出,求选手从开始跃出到跑至传送带右端所经历的时间。

(2)若传送带以v=1m/s的恒定速度向左运动,选手要能到达传送带右端,则他从高台上跃出的水平速度v1至少为多大?

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【题目】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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【题目】现将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及开关如图连接。某同学发现闭合开关瞬间,电流计指针向右偏转。由此可以判断( )

A. 断开开关瞬间,电流计指针向右偏转

B. 闭合开关线圈A向下插入时,电流计指针向左偏转

C. 闭合开关滑动变阻器的滑片P向右滑动,电流计指针向右偏转

D. 因为线圈A、线圈B的绕线方向未知,故无法判断以上电流计指针的偏转方向

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【题目】以下情景描述不符合物理实际的是( )

A. 绕地球沿圆轨道飞行的航天器中悬浮的液滴处于平衡状态

B. 汽车通过拱形桥最高点时对桥的压力小于汽车重力

C. 洗衣机脱水时利用离心运动把附着在衣物上的水份甩掉

D. 火车轨道在弯道处设计成外轨高内轨低

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【题目】如图所示,在匀强电场中有一个半径为R=1m的圆,电场方向与圆的平面平行,O、P两点电势差为10V,一个电子在该匀强电场中在仅受电场力作用下运动,且在P、Q两点上速度方向与圆的切线一致,速度大小均为1m/s,则

A. 电子从P到Q的运动过程中,动能先增大后减小

B. 电子可能做圆周运动

C. 该匀强电场的电场强度E=10V/m

D. O点与圆周上电势最低的点电势差为V

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【题目】一条弹性绳子呈水平状态.M为绳子中点,两端P. Q同时开始上下振动,一小段时间后产生的波形如图所示.对于其后绳上各点的振动情况,以下判断正确的是

A. 两列波将同时到达中点M

B. 两列波波速之比为l:2

C. 中点M的振动总是加强的

D. M点的位移大小在某时刻可能为零

E. 绳的两端点PQ开始振动的方向相同

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【题目】放射性元素的原子核Rn原来静止在垂直于纸面向里的匀强磁场中的A点处。后来由于发生了某种衰变,放出的射线粒子和新生成的原子核形成了如图所示的两个圆形径迹12。下列说法中正确的是

A. 该衰变是α衰变,新生成的原子核的径迹是1

B. 该衰变是α衰变,新生成的原子核的径迹是2

C. 该衰变是β衰变,新生成的原子核的径迹是1

D. 该衰变是β衰变,新生成的原子核的径迹是2

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