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20.如图所示,ab是水平面上一个圆环的直径,在过ab的竖直平面内有一根通电导线ef.已知ef平行于ab,以下能使圆环的产生感应电流的是(  )
A.使通电导线ef竖直向上平移B.增大通电导线ef中电流的大小
C.使通电导线ef中的电流反向D.使圆环以直径ab为轴旋转

分析 产生感应电流的条件:闭合电路中 的磁通量发生变化,并结合选项,从而即可求解.

解答 解:A、通电直导线产生稳定的磁场,由于从线圈这面穿过,又从这面穿出,则穿过线框的磁感线的条数为零,磁通量为零,当ef竖直向上平移时,穿过这个圆面的磁通量将为零,不会产生感应电流,故A错误;
B、同理,当增大通电导线ef中电流的大小时,穿过线圈的磁通量仍为零,故正B错误;
C、当通电导线ef中的电流反向时,仍导致穿过线圈的磁通量为零,故C错误;
D、当圆环以直径ab为轴旋转,那么穿过线圈的磁通量变化,则会产生感应电流,故D正确.
故选:D.

点评 对于非匀强磁场穿过线圈的磁通量不能定量计算,可以根据磁感线的条数定性判断其变化情况,注意分清磁感线穿过线圈的哪个面是解题的关键,同时注意线圈的净磁通量如何变化是解题的重点.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.关于“亚洲一号”地球同步通讯卫星,下述说法正确的是(  )
A.其轨道平面一定与赤道平面重合
B.它的运行速度为7.9km/s
C.它可以绕过北京的正上方,所以我国能利用其进行电视转播
D.已知其质量是1.24t,若将其质量增为2.84t,则同步轨道半径变为原来的2倍

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.在地面上发射飞行器,如果发射速度大于7.9km/s,而小于11.2km/s,则它将(  )
A.绕地球做圆周运动B.绕地球做椭圆运动
C.挣脱地球的束缚绕太阳运动D.挣脱太阳的束缚飞离太阳系

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.有一个带正电荷的离子,沿垂直于电场方向射入带电平行板的匀强电场.离子飞出电场后的动能为Ek,当在平行金属板间再加入一个垂直纸面向内的如图所示的匀强磁场后,离子飞出电场后的动能为Ek′,磁场力做功为W,则下面各判断正确的是(  )
A.EK<EK′,W=0B.EK>EK′,W>0C.EK=EK′,W=0D.EK>EK′,W=0

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.电阻可忽略的光滑平行金属导轨长s=1.15m,两导轨间距L=0.75m,导轨与水平面的倾角为30°,导轨上端ab接一阻值R=1.5Ω的电阻,磁感应强度B=0.8T的匀强磁场垂直导轨平面向上.阻值r=0.5Ω、质量m=0.2kg的金属棒与导轨垂直且接触良好,从导轨上端ab处由静止开始下滑至底端,在此过程中金属棒产生的焦耳热Qr=0.1J.取g=10m/s2.试求:
(1)金属棒在此过程中克服安培力做的功.
(2)金属棒下滑过程中速度v=2m/s时的加速度.
(3)金属棒下滑的最大速度.(计算结果可保留根号)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,理想变压器的输出端有两组次级线圈,分别接有电感元件L和电容元件C.若用IL、IC分别表示通过L和C的电流,则下列正确的是(  )
A.若M、N接恒定电流,则IL≠0、IC≠0
B.若M、N接恒定电流,则IL≠0、IC=0
C.若M、N接正弦式交流电,则IL≠0、IC≠0
D.若M、N接正弦式交流电,则IL=0、IC≠0

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

12.某同学学习传感器后,用电源、电磁继电器、滑动变阻器、开关、导线等仪器设计了一个高温报警器,要求是:正常情况绿灯亮,有险情时电铃报警.电路如图所示,图中仪器还不完整,请完成以下问题:
(1)图中的甲还需要放入的元件是C;
A.二极管
B.光敏电阻
C.NTC热敏电阻(阻值随温度升高而减小)
D.PTC热敏电阻(阻值随温度升高而增大)
(2)电路正确连接之后,该同学调试过程发现报警时温度比预期偏高了一点点.要求在温度更低一点时就开始报警,则需要调节滑动变阻器的滑动头往右(填“左”或“右”)移动一点.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.下列提到的交流电,哪一个指的是交流电的最大值(  )
A.交流电压表读数B.保险丝的熔断电流
C.电容器的击穿电压D.220V交流电压

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.有一种利用电磁分离同位素的装置,可以将某种化学元素的其它类型的同位素去除而达到浓缩该种特殊的同位素的目的,其工作原理如图所示.粒子源A产生的初速度为零、电荷量为e、质量为m的氕核和质量为2m氘核,经过电压为U0的加速电场加速后匀速通过准直管,从偏转电场的极板左端中央沿垂直电场方向射入匀强偏转电场,偏转后通过位于下极板中心位置的小孔S离开电场,进入范围足够大、上端和左端有理想边界、磁感应强度为B、方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁场区域的上端以偏转电场的下极板为边界,磁场的左边界MN与偏转电场的下极板垂直,且MN与小孔S左边缘相交于M点.已知偏转极板的长度为其板间距离的2倍,整个装置处于真空中,粒子所受重力、小孔S的大小及偏转电场的边缘效应均可忽略不计.
(1)求氕核通过孔S时的速度大小及方向;
(2)若氕核、氘核进入电场强度为E的偏转电场后,沿极板方向的位移为x,垂直于极板方向的位移为y,试通过推导y随x变化的关系式说明偏转电场不能将氕核和氘核两种同位素分离(即这两种同位素在偏转电场中运动轨迹相同);
(3)在磁场边界MN上设置同位素收集装置,若氕核的收集装置位于MN上S1处,氘核的收集装置位于MN上S2处.求S1和S2之间的距离.

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