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15.如图所示,一闭合直角三角形线框以速度v匀速穿过匀强磁场区域.从BC边进入磁场区开始计时,到A点离开磁场区止的过程中,线框内感应电流的情况是如图所示中的(  )
A.B.C.D.

分析 分三个阶段分析感应电流的变化情况,根据感应电流产生的条件判断线框中是否由感应电流产生,
根据E=BLv及欧姆定律判断感应电流的大小.

解答 解:感应电流I=$\frac{E}{R}$=$\frac{BLv}{R}$,线框进入磁场时,导体棒切割磁感线的有效长度L减小,感应电流I逐渐减小;
当线框完全进入磁场时,穿过线框的磁通量不变,不产生感应电流,I=0,
线框离开磁场时,导体棒切割磁感线的有效长度L减小,感应电流I逐渐减小;故A正确,BCD错误;
故选:A.

点评 本题可以采用排除法分析解题,掌握感应电流产生的条件、熟练应用E=BLv及欧姆定律即可正确解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,汽车在公路上行驶一般不打滑,轮子转一周,汽车向前行驶的距离等于车轮的周长.某国产轿车的车轮半径约为30cm,当该型号的轿车在高速公路上行驶时,驾驶员面前速率计的指针指在“120km/h”上,可估算出该车轮的转速约为(  )
A.1 000 r/sB.1 000 r/minC.1 000 r/hD.2 000 r/s

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.一个闭合矩形线在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴匀速转动,产生的感应电流如图所示.可得出的正确判断是(  )
A.t=0时刻,线圈平面与中性面垂直B.t=0.01s时刻,磁通量最大
C.该交变电流的频率为100 HzD.该线圈转动角速度为100πrad/s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.一物块从某一高度水平抛出,刚抛出时其动能与重力势能恰好相等(取水平地面作为参考平面).不计空气阻力,该物块落地时的速度方向与水平方向的夹角为(  )
A.$\frac{π}{6}$B.$\frac{π}{4}$C.$\frac{π}{3}$D.$\frac{5π}{12}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.在做光电效应的实验时,某金属被光照射发生了光电效应,实验测得光电子的最大初动能EK与入射光的频率ν的关系如图所示,由实验图线可求出(  )
A.普朗克常数B.该金属的逸出功
C.该金属的截止频率D.单位时间内逸出的光电子数

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距1m,导轨平面与水平面成θ=37°角,下端连接阻值为R的电阻.匀强磁场方向与导轨平面垂直.质量为0.2kg、电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为0.25.(g取10rn/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R消耗的功率为8W,求该速度的大小;
(2)在上问中,若R=2Ω,金属棒中的电流方向由a到b,求磁感应强度的大小与方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.关于功率,下列说法中正确的是(  )
A.力对物体做功越多,则力做功的功率越大
B.从公式P=Fv可知,汽车的牵引力一定跟汽车行驶的速率成反比
C.由公式P=$\frac{W}{t}$可知,物体做功时间越短,其功率越大
D.功率是描述物体做功快慢的物理量

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,平行金属导轨与水平面间的倾角为θ,导轨电阻不计,与阻值为R的定值电阻相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面,磁感强度为B.有一质量为m长为l的导体棒从ab位置获平行斜面的大小为v的初速向上运动,最远到达虚线a′b′的位置,滑行的距离为s,导体棒的电阻也为R,与导轨之间的动摩擦因数为μ.则(  )
A.上滑过程中导体棒受到的最大安培力为$\frac{{B}^{2}{l}^{2}v}{R}$
B.上滑过程中导体棒损失的机械能大小为μmgs cosθ
C.上滑过程中电流做功发出的热量为$\frac{m{v}^{2}}{2}$-mgs (sinθ+μcosθ)
D.上滑过程中安培力、滑动摩擦力和重力对导体棒做的总功为正$\frac{m{v}^{2}}{2}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.下列选项中可以和能量单位等效对应的是(  )
A.N•m/sB.N•m/s2C.kg•(m/s)2D.kg.m/s2

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同步练习册答案