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4.面积是S的矩形导线框,放在磁感应强度为B的匀强磁场中,当线框平面与磁场方向垂直时,穿过导线框所围面积的磁通量为(  )
A.$\frac{S}{B}$B.$\frac{B}{S}$C.BSD.0

分析 线圈在匀强磁场中,当线圈平面与磁场方向垂直时,穿过线圈的磁通量Φ=BS,B是磁感应强度,S是线圈的面积.当线圈平面与磁场方向平行时,穿过线圈的磁通量Φ=0.当存在一定夹角时,则将磁感应强度沿垂直平面方向与平行平面方向分解,从而求出磁通量.

解答 解:当线框与磁场的方向垂直时,其有效面积增大,为S,所以穿过线圈的最大磁通量Φ=BS.
故选:C

点评 对于匀强磁场中磁通量的求解,可以根据一般的计算公式Φ=BSsinθ(θ是线圈平面与磁场方向的夹角)来分析线圈平面与磁场方向垂直、平行两个特殊情况.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步.下列有关对物理规律发现的描述中正确的是(  )
A.牛顿发现了万有引力定律,并用实验测出了引力常量G
B.奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系
C.洛伦兹发现了电磁感应现象,揭示了磁现象和电现象之间的联系
D.欧姆发现了欧姆定律,说明了热现象和电现象之间存在联系

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,有三个宽度均相等的区域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ;在区域Ⅰ和Ⅲ内分别为方向垂直于纸面向外和向里的匀强磁场(虚线为磁场边界),区域Ⅰ中磁场的磁感应强度大小为B,某种带正电的粒子,从孔O1以大小不同的速率沿图示与aa′夹角α=30°的方向进入磁场(不计重力).
(1)试求出粒子的比荷$\frac{q}{m}$、速度为2v0的粒子从区域I射出时的位置离O1的距离L;
(2)若速度为v的粒子在区域I内的运时间为$\frac{{t}_{0}}{5}$,在图示区域Ⅱ中O1O2上方加竖直向下的匀强电场,O1O2下方对称加竖直向上的匀强电场,场强大小相等,速度为v的粒子恰好每次均垂直穿过I、Ⅱ、Ⅲ区域的边界面并能回到O1点,求所加电场场强大小与区域Ⅲ磁感应强度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.在利用自由落体“验证机械能守恒定律”的实验中,已知打点计时器所用电源的频率为50Hz.已知重物质量m为200g,当地的重力加速度为g=9.80m/s2,某同学选择了一条理想的纸带,图中O点是打点计时器打出的第一个点,A、B、C、D分别是每打两个点取出的计数点,用刻度尺测量出各计数点到O点的距离如图所示.求重物由O点运动到B点时(计算结果保留三位有效数字)
(1)重力势能减小量为0.382J.
(2)动能的增加量是0.376J.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.张帅摇动苹果树,从同一高度一个苹果和一片树叶同时从静止直接落到地上,苹果先着地,下面说法中正确的是(  )
A.苹果和树叶做的都是自由落体运动
B.苹果和树叶的运动加速度都是重力加速度
C.假如地球上没有空气,则苹果和树叶会同时落地
D.以上说法都不对

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.在下列过程中,若不计空气阻力,机械能守恒的是(  )
A.石块在水中匀速下落的过程B.铅球被抛出后在空中运动的过程
C.电梯加速上升的过程D.木箱沿粗糙斜面匀速下滑的过程

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.在“验证力的平行四边形定则”的实验中,先后两次通过细绳拉图中所示的橡皮条的结点O到达同一位置,这是为了A(从下面两个选项中选出一个正确的,将序号填在空格中).
A.使两个力共同作用的效果与一个力单独作用的效果相同 
B.消除实验中的误差.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图所示,一质量为m的小球固定于轻质弹簧的一端,弹簧的另一端固定于O点处,将小球拉至A处,弹簧恰好无形变.现由静止释放小球,它运动到O点正下方B点时速度大小为v,A、B间的竖直高度差为h.则(  )
A.小球由A运动到B重力做的功等于mgh
B.小球由A运动到B过程中,其机械能守恒
C.小球由A运动到B克服弹力做功为mgh
D.小球到达位置B时弹簧的弹性势能为mgh-$\frac{1}{2}$mv2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示为测量物块与水平固定桌面之间动摩擦因数的实验装置示意图,细线平行于桌面.已知物块和遮光片的总质量为M,重物质量为m,遮光片的宽度为d,两光电门之间的距离为s,重力加速度为g.让物块从光电门A的左侧由静止释放,分别测出遮光片通过光电门A、B所用的时间tA、tB.用遮光片通过光电门的平均速度表示遮光片竖直中线通过光电门的瞬时速度.

(1)利用实验中已知量和测量量,可得到物块运动的加速度大小为$\frac{{d}^{2}}{2s}(\frac{1}{{t}_{B}^{2}}-\frac{1}{{t}_{A}^{2}})$;
(2)如果设物块运动的加速度为a,则用已知量和a表示物块与水平桌面之间的动摩擦因数μ,得μ=$\frac{mg-(M+m)a}{Mg}$;
(3)遮光片通过光电门时的平均速度小于(选填“大于”、“小于”或“等于”)遮光片竖直中线通过光电门的瞬时速度,由此会产生误差,请你写出一种减小这一误差的方法是减小遮光片的宽度.

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