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11.单匝矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,转轴垂直于磁场,如线圈所围面积里的磁通量随时间变化的规律如图所示,则线圈中(  )
A.0时刻感应电动势最大
B.0.05s时感应电动势为零
C.0.05s时感应电动势最大
D.0~0.05s这段时间内平均感应电动势为0.4V

分析 根据法拉第电磁感应定律知,感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比.通过法拉第电磁感应定律求出平均感应电动势的大小.

解答 解:A、由图示图象可知,0时刻磁通量的变化率最大,感应电动势最大,故A正确;
B、由图示图象可知,0.05s时刻磁通量的变化率为零,感应电动势为零,故B正确,C错误;
D、由法拉第电磁感应定律可知,0~0.05s内平均感电动势:E=$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{2×1{0}^{-2}}{0.05}$=0.4V,故D正确;
故选:ABD.

点评 本题关键是掌握好图象的含义,磁通量比时间其物理含义为感应电动势,即图象的斜率表示感应电动势.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.为检测矿泉水的品质,我们可以利用干涉原理测定矿泉水的折射率,方法是将待测矿泉水填充到特制容器,放置在双缝与荧光屏之间,(之前为空气特制容器未画出),通过对比填充矿泉水后的干涉条纹间距x2,和填充前的干涉条纹间距x1,就可以计算出该矿泉水的折射率,设空气的折射率为1,则下列说法正确的是(  )
A.x2<x1B.x2>x1
C.该矿泉水的折射率为$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$D.该矿泉水的折射率为$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.下列说法不符合物理史实的是(  )
A.赫兹首先发现电流的磁效应,表明了电能够生磁
B.汤姆生发现了电子,密立根利用油滴实验测定了元电荷量
C.安培提出的分子电流假说,揭示了磁现象的电本质
D.法拉第在前人的启发下,经过十年不懈的努力,终于发现电磁感应现象

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19.如图所示,凹槽半径R=30cm,质量m=1kg的小物块在沿半径方向的轻弹簧挤压下处于静止状态.已知弹簧的劲度系数k=50N/m,自由长度L=20cm,一端固定在圆心O处,弹簧与竖直方向的夹角为37°.取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.则求(1)弹簧的弹力大小
(2)物块对槽的压力大小
(3)槽对物块的摩擦力大小.

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6.如图所示,在匀强电场中,沿A、B、C将带电量q=4×10-8C的点电荷A点移到C点,已知A、C两点距离为20cm,AC连线与电场线成60°角,电场强度大小E=5×103V/m,则在此过程中电场力对点电荷所做的功为-2×10-5J.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,有两个同心共面的弹性金属圆环放在匀强磁场中,磁场方向与环面垂直.当磁感应强度突然减弱到零时,在环内产生较强的电流,则以下说法正确的是(  )
A.内环收缩、外环扩张B.内环扩张、外环收缩
C.两环都扩张D.两环都收缩

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.作用于同一点的两个力,大小分别为F1=5N,F2=4N,这两个力的合力F与F1的夹角为θ,则θ的取值范围为0~53°.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.在研究电磁感应现象的实验中

(1)请在图一所示的器材中,用实线代替导线连接实物电路.
(2)已知电流从左侧流入灵敏电流计则指针向左偏.若原线圈中磁感应强度方向向下,将原线圈放入副线圈后闭合电键,发现灵敏电流计指针向左偏,则副线圈应选图二中的甲(选填“甲”或“乙”)线圈.
(3)某次实验中,正确连接电路后将原线圈放入副线圈.闭合电键时发现灵敏电流计指针无偏转,然后移动变阻器滑片发现指针有偏转,则可能的故障是滑动变阻器电阻丝有断路.
(4)正确连接电路后,通过特殊的方法使滑动变阻器电阻随时间均匀减小.在电阻均匀减小的过程中,灵敏电流计的指针偏转幅度的变化情况是B
(A)稳定不变(B)逐渐增大(C)逐渐减小(D)先减小后增大.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.我国航天事业取得了突飞猛进地发展,航天技术位于世界前列,在航天控制中心对其正上方某卫星测控时,测得从发送操作指令到接收到卫星已操作信息需要的时间为t(设卫星接收到操作信息立即操作,并立即发送已操作信息回中心),若该卫星运行周期为T,地球半径为R,电磁波的传播速度为c,由此可以求出地球的质量为(  )
A.$\frac{{{π^2}{{(8R+ct)}^3}}}{{2G{T^2}}}$B.$\frac{{4{π^2}{{(R+ct)}^3}}}{{G{T^2}}}$C.$\frac{{{π^2}{{(2R+ct)}^3}}}{{2G{T^2}}}$D.$\frac{{{π^2}{{(4R+ct)}^3}}}{CT}$

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