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4.如图所示,一矩形线框在匀强磁场中绕某一垂直于磁场的轴OO′匀速转动,若线框的面积为S,共N匝,磁场的磁感应强度为B,线框转动的角速度为ω,则线框产生的感应电动势的最大值为NBSω,此时线框中的磁通量最大,磁通量变化率最小.(填“最大”或“最小”)

分析 本题考查感应电动势能产生过程,要注意感应电动势最大时,此时线圈与磁场平行时线圈中的磁通量为零.

解答 解:感应电动势的最大值Em=NBSω;
图示位置线圈与磁场垂直,故磁通量最大;
而在图示位置时,感应电动势为零,即磁通量的变化率最小;
故答案为:NBSω,最大,最小

点评 本题考查感应电流的产生规律,要注意明确感应电流产生的最大值与线圈面积之间的关系.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.关于两个物体间的作用力与反作用力,下列说法中正确的是(  )
A.有作用力才有反作用力,因此先有作用力后产生反作用力
B.只有两个物体处于平衡状态时,作用力与反作用力才大小相等
C.作用力与反作用力只存在于相互接触的两个物体之间
D.若作用力是摩擦力,则反作用力也一定是摩擦力

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.变压器的铁芯是利用薄硅钢片叠压而成的,而不是采用一整块硅钢,这是为了(  )
A.增大涡流,提高变压器的效率
B.减少铁芯的电阻,以减小发热量
C.增大铁芯中的电阻,以产生更多的热量
D.增大铁芯中的电阻,以减小发热量

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

12.汽车以恒定的功率在水平平直公路上从车站开出,受到的阻力为车重的0.1倍,汽车能达到的最大速度为vm,则当车速为$\frac{{v}_{m}}{3}$时刻的加速度为0.2g.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.一个物体以初速度v0,从A点开始在光滑的水平面上运动,一个水平力作用在物体上,物体的运动轨迹如图中的实线所示,图中B为轨迹上的一点,虚线是过A、B两点并与轨迹相切的直线,虚线和实线将平面划分为5个区域.则关于施力物体的位置,下面说法正确的是(  )
A.如果这个力是引力,则施力物体一定在④区
B.如果这个力是引力,则施力物体一定在②区
C.如果这个力是斥力,则施力物体一定在②区
D.如果这个力是斥力,则施力物体可能在①②③⑤区

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.某班一位同学在做“用单摆测定重力加速度”的实验过程中,用毫米刻度尺测得摆线长L0=945.8mm;并用游标卡尺测得摆球的直径如图甲所示,则摆球直径d=20.20mm;用秒表测得单摆完成n=40次全振动的时间如图乙所示,则秒表的示数t=99.8s.

(2)如果该同学测得的g值偏小,可能的原因是AC.(填字母序号)
A.计算摆长时没有计入摆球的半径
B.开始计时时,秒表过迟按下
C.摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了
D.试验中误将39次全振动数为40次.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图1所示,物体受到水平推力F的作用在粗糙水平面上做直线运动.通过力传感器和速度传感器监测到推力F、物体速度v随时间t变化的规律如图2所示.取g=10m/s2.则(  )
A.物体的质量m=3.0 kg
B.物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.20
C.第2s内物体克服摩擦力做的功W=2.0 J
D.前2s内推力F做功的平均功率$\overline{P}$=3 W

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,两根平行的金属轨道ABC和DEF放置在水平面上,导轨间距为d,其左半部分光滑与水平面成60°角,右半部分粗糙与水平面成30°角,金属棒MN与轨道间的动摩擦因数为μ=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,两侧均有垂直于轨道平面的有界磁场B,今有两根质量都是m,电阻卷尾R的金属棒PQ和MN横跨在导轨上,与导轨接触良好,棒PQ在左磁场外,MN处在右磁场中.棒PQ距磁场上边界L处由静止释放,当PQ进入磁场后运动距离L时,棒MN恰以速度v离开右侧磁场区域,该过程中PQ产生的焦耳热为Q,重力加速度为g,试求:
(1)棒MN刚开始运动时的加速度;
(2)棒MN即将离开磁场时棒PQ的加速度;
(3)若斜面足够长,棒PQ所能达到的最大速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图甲所示的平面直角坐标系xoy中,整个区域内存在匀强磁场,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,(垂直纸面向里为正),t=0时刻,有一个带正电的粒子(不计重力)从坐标原点0沿x轴正方向进入磁场,初速度为v0=2.0×103m/s,已知带电粒子的比荷为1.0×104C/kg,试求:
(1)t=$\frac{4π}{3}$×10-4s时刻,粒子的位置坐标;
(2)粒子从开始时刻起经过多长时间到达y轴;
(3)粒子返回原点所经历的时间.

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