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9.如图所示,在平面直角坐标系xOy的第二和第四象限分布着垂直于纸面向里的匀强磁场B1=B,在第三象限分布着垂直于纸面向外的匀强磁场B2=2B.现将一直角扇形闭合导线框OPQ以恒定角速度ω绕过O点垂直于坐标平面的轴沿顺时针方向匀速转动.t=0时刻线框处在图示位置,设电流逆时针方向为正方向.则图所示导线框中的电流随时间变化的图象正确的是(  )
A.B.C.D.

分析 在线框转动过程中,OP棒或OQ棒切割磁感线,由楞次定律可得出电流方向的变化,由法拉第电磁感应定律得出电动势大小,由欧姆定律分析感应电流的大小.

解答 解:在0-$\frac{T}{4}$时间内,导体棒OP切割磁感线,产生的电动势:E=$\frac{1}{2}$BL2ω,L是棒长.感应电流大小为 I=$\frac{E}{R}$根据楞次定律知,线框中感应电流为逆时针方向,是正值.
在$\frac{T}{4}$-$\frac{T}{2}$时间内,导体棒OP切割磁感线,产生的电动势是:E1=$\frac{1}{2}$•2BL2ω=2E,OQ棒产生的电动势是:E2=$\frac{1}{2}$BL2ω=E,两个电动势串联,回路总电动势为3E,感应电流大小为3I.根据楞次定律知,线框中感应电流为顺时针方向,是负值.
在$\frac{T}{2}$-$\frac{3T}{2}$时间内,导体棒OP切割磁感线,产生的电动势是:E3=$\frac{1}{2}$BL2ω=E,OQ棒产生的电动势是:E4=$\frac{1}{2}$•2BL2ω=2E,两个电动势串联,回路总电动势为3E,感应电流大小为3I.根据楞次定律知,线框中感应电流为逆时针方向,是正值.
在$\frac{3T}{2}$-T时间内,只有导体棒OQ切割磁感线,产生的电动势是:E=$\frac{1}{2}$BL2ω,感应电流大小为I.根据楞次定律知,线框中感应电流为顺时针方向,是负值.故B正确.
故选:B.

点评 图象问题是近年高考命题的热点,可运用排除法分析,先由楞次定律定性判断,再由法拉第电磁感应定律和欧姆定律结合列式,得到感应电流,进行选择.

练习册系列答案
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19.以下说法正确的是(  )
A.反射、折射、干涉、衍射是一切波特有的现象
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20.氢原子的能级如图所示,氢原子从n=3能级向n=1能级跃迁所放出的光子,恰能使某种金属产生光电效应,则该金属的逸出功为12.09eV,用一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时所发出的光照射该金属,产生的光电子最大初动能为0.66eV.

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17.在平直公路上汽车由静止开始做匀加速运动,当速度达到10m/s时,立即关闭发动机,汽车滑行直到停止,运动的v-t图所示,汽车牵引力大小为F,汽车受到的阻力恒定为f,全过程中牵引力做功为WF,克服阻力f所做的功为Wf,则下列各项中正确的是(  )
A.F:f=1:3B.F:f=4:1C.WF:Wf=1:1D.WF:Wf=1:3

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4.α粒子散射实验首次表明了(  )
A.原子中带正电的部分体积很小
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14.如图,一闭合的小金属环用一根绝缘细杆挂在固定点O处,使金属圆环在竖直线OO′的两侧来回摆动的过程中穿过水平方向的匀强磁场区域,磁感线的方向和水平面垂直.若悬点摩擦和空气阻力均不计,则(  )
A.金属环每次进入和离开磁场区域都有感应电流,而且感应电流的方向相反
B.金属环进入磁场区域后越靠近OO′线时速度越大,而且产生的感应电流越大
C.金属环开始摆动后,摆角会越来越小,摆角小到某一值后不再减小
D.金属环在摆动过程中,机械能将全部转化为环中的电能

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1.行星绕恒星的运动轨道近似是圆形,周期T的平方与轨道半径R的三次方的比为常数,设$\frac{{T}^{2}}{{R}^{3}}$=k,则k的大小(  )
A.只跟恒星的质量有关B.只跟行星的质量有关
C.跟行星恒星的质量都有关D.跟行星恒星的质量都没关

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18.在光滑水平地面上,原来静止的物体在水平力F作用下,经过时间t,通过位移l后,动量变为p,动能变为Ek.在力F作用下,若这个物体(  )
A.经过时间为2t,则其动量将等于2pB.经过位移为2l,则其动量将等于2p
C.经过位移为2l,则其动能将等于2EkD.经过时间为2t,则其动能将等于2Ek

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19.电池甲和乙的电动势分别为E1和E2,内电阻分别为r1和r2,已知E1>E2.若用甲、乙电池分别向电阻R供电,则电阻R所消耗的电功率正好相等.若用甲、乙电池分别向电阻R′(R′>R)供电,则电阻R'所消耗的电功率分别为P1和P2,由此可知(  )
A.r1>r2,P1>P2B.r1<r2,P1<P2C.r1>r2,P1<P2D.r1<r2,P1>P2

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