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3.闭合电路中产生的感应电动势的大小取决于此回路的(  )
A.磁通量B.磁通量的变化量
C.磁通量变化的快慢D.在磁场中运动快慢

分析 根据法拉第电磁感应定律,分析感应电动势大小的决定因素.磁通量变化率反映磁通量变化的快慢,与磁通量没有直接的关系.

解答 解:根据法拉第电磁感应定律可知,闭合电路中产生的感应电动势的大小与穿过电路的磁通量的变化率成正比,与磁通量、磁感应强度没有直接关系,故C正确,ABD错误.
故选:C.

点评 本题考查对法拉第电磁感应定律的掌握程度,比较简单.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.物理学家通过艰苦的实验来探究自然的物理规律,为人类的科学做出了巨大贡献,值得我们尊敬.下列描述中符合物理学史实的是(  )
A.奥斯特发现了电流的磁效应并提出了分子电流假说
B.洛伦兹通过实验测定了磁场对电流的作用力
C.库仑总结出了真空中的两静止点电荷间相互作用的规律
D.法拉第发现了电磁感应现象并总结出了判断感应电流方向的规律

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.电场中A、B、C三点的电场强度分别为:EA=-5V/m、EB=4V/m、EC=-1V/m,则这三点的电场由强到弱的顺序是(  )
A.ABCB.BCAC.CABD.ACB

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图a图为“验证牛顿第二定律”的实验装置示度图.砂和砂桶的总质最为m,小车和砝码的总质里为M.实验中用砂和砂捅总重力的大小作为细线对小车拉力的大小.
①为了使细线对小车的拉力.于小车所受的合外力,先调节长木板上滑轮的高度,使细线与长木板平行.接下来还需要进行的一项操作是C  
A.将长木板水平放置,让小车连着己经穿过打点计时器的纸带,给打点计时器通电,调节m的大小,使小车在砂和砂桶的牵引下运动,从打出的纸带判断小车是否做匀速直线运动.
B.将长木板的一端垫起适当的高度,让小车连着己经穿过打点计时器的纸带,给打点计时器通电,调节m的大小,使小车在砂和砂桶的牵引下运动,从打出的纸带判断小车是否做匀速直线运动.
C.将长木板的一端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去砂和砂桶,给打点计时器通电,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速直线运动.
D.将长木板的一端垫起适当的高度.撤去纸带以及砂和砂桶,轻推小车,用眼仔细观察并判断小车是否做匀速直线运动.
②实验中要进行质量m和M的选取,以下最合理的一组是C      
A.M=200g,m=10g、15g、20g、25g、30g、40g
R.M=200g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120g
C.M=400g,m=10g、15g、20g、25g、30g、40g
D.M=400g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120g
③在研究加速度a与小车的质量M的关系时随着小车内砝码逐渐减少,根据实验数据做出的a-$\frac{1}{M}$图象最接近b图中的D 

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18.如图所示,在xOy平面内以原点O为圆心,R为半径的圆形区域内,存在一匀强磁场磁感应强度的大小为B,方向垂直于xOy平面向里,在x=2R处有一平行于y轴的光屏,在原点沿y轴正方向发射电子,已知电子的电荷量为e,质量为m.
(1)如果电子能射出磁场区域,求发射速度v的范围.
(2)若发射速度v=$\frac{{B}_{e}R}{m}$,则电子到达光屏的位置到x轴的距离是多少(用R表示)?
(3)若电子垂直打在光屏上,则电子的发射速度为多大?

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8.如图所示是某静电场的一部分电场线分布,下列说法中正确的是(  )
A.这个电场可能是正点电荷的电场
B.点电荷q在A点处受到的电场力比在B点处受到的电场力大
C.点电荷q在A点处的瞬时加速度比在B点处的瞬时加速度小(不计重力)
D.A点电势比B点电势高

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15.人体的细胞膜内外存在的电势差(膜电位差)U约为0.035V,细胞膜厚度d约为7.0×10-9m.细胞膜有选择的让钾离子或钠离子通过,以保持细胞内外的电势差和渗透压.当一个一价的钠离子(电荷量q=1.6×10-19C),从图中的A到B通过细胞膜时(细胞膜内的电场看做匀强电场,且细胞膜内外电势为φA>φB),则:
(1)细胞膜内的电场强度多大?
(2)钠离子在细胞膜内受到的电场力多大?
(3)电场力对钠离子做的功是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.某同学在赤道附近做“探究通电直导线产生的磁场”实验时,先在水平实验台上放置一枚小磁针,发现小磁针N极指北,然后他把一直导线沿南北方向置于小磁针正上方,当通入恒定电流时,发现小磁针静止时的N极指向为北偏西60°,他通过查阅资料知当地的地磁场磁感应强度为B,则通电导线产生的磁场在小磁针所在处的磁感应强度和通入的电流方向为(  )
A.2B,由南向北B.2B,由北向南C.$\sqrt{3}B$,由南向北D.$\sqrt{3}B$,由北向南

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4.如图所示,质量为m的滑块从高h处的a点,沿斜面轨道ab滑入水平轨道bc.在经过b点时无能量损失,滑块与每个轨道的动摩擦因数都相同.滑块在a、c两点的速度大小均为v,ab与bc长度相等,空气阻力不计.则滑块从a到c的运动过程中(  )
A.滑块经b点时的速度大于$\sqrt{gh+{v}^{2}}$
B.滑块从b到c运动的过程克服阻力做的功一定等于$\frac{mgh}{2}$
C.滑块的动能始终保持不变
D.滑块经b点时的速度等于$\sqrt{2gh+{v}^{2}}$

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