A. | A点到达磁场边界时感应电流方向发生改变 | |
B. | BC边始终不受安培力作用 | |
C. | 感应电动势平均值为$\frac{\sqrt{3}}{4}$B0aV | |
D. | 通过导线横截面的电荷量为$\frac{\sqrt{3}{B}_{0}{a}^{2}}{4R}$ |
分析 根据楞次定律判断感应电流方向;根据左手定则判断BC边受到的安培力方向;根据法拉第电磁感应定律计算感应电动势;根据电荷量的经验公式求解电荷量.
解答 解:A、线框在进入的整个过程中,磁通量一直增大,根据楞次定律可知,感应电流方向始终为逆时针,故A错误;
B、BC边的电流方向始终由B到C,根据左手定则可得BC边受到的安培力方向向上,故B错误;
C、根据法拉第电磁感应定律可得感应电动势平均值为E=$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{{B}_{0}•\frac{1}{2}a•\frac{\sqrt{3}}{2}a}{\frac{a}{V}}$=$\frac{\sqrt{3}}{4}$B0aV,故C正确;
D、通过导线横截面的电荷量为q=I△t=$\frac{△Φ}{R}$=$\frac{{B}_{0}•\frac{1}{2}a•\frac{\sqrt{3}}{2}a}{R}$=$\frac{\sqrt{3}{B}_{0}{a}^{2}}{4R}$,故D正确.
故选:CD.
点评 本题主要是考查了法拉第电磁感应定律和楞次定律;根据楞次定律判断感应电流的方向的一般步骤是:确定原磁场的方向→原磁场的变化→引起感应电流的磁场的变化→楞次定律→感应电流的方向.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | “嫦娥四号”由地月转移轨道需要减速才能进入100公里环月轨道 | |
B. | “嫦娥四号”在近月点为15公里的椭圆轨道上各点的加速度都大于其在100公里圆轨道上的加速度 | |
C. | “嫦娥四号”在100公里圆轨道上运动的周期小于其在近月点为15公里的椭圆轨道上运动的周期 | |
D. | 从15公里高度降至月球表面过程中,“嫦娥四号”处于始终失重状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 牛顿发现了万有引力定律并用扭秤实验巧妙地测出了引力常量G | |
B. | 做曲线运动的物体,速度和加速度方向均时刻改变 | |
C. | 同步卫星一定位于赤道正上方的某一轨道,其离地高度可以任意升降 | |
D. | 不在同一直线上的匀速直线运动和匀变速直线运动的合运动一定是曲线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 上述实验过程中,5个小球组成的系统机械能守恒,动量不守恒 | |
B. | 上述实验过程中,5个小球组成的系统机械能不守恒,动量不守恒 | |
C. | 如果同时向左拉起小球1、2、3到相同高度(如图丙所示),同时由静止释放,经碰撞后,小球4、5一起向右摆起,且上升的最大高度高于小球1、2、3的释放高度 | |
D. | 如果同时向左拉起小球1、2、3到相同高度(如图丙所示),同时由静止释放,经碰撞后,小球3、4、5一起向右摆起,且上升的最大高度与小球1、2、3的释放高度相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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