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15.如圖所示,一閉合直角三角形線框以速度v勻速穿過勻強磁場區(qū)域.從BC邊進入磁場區(qū)開始計時,到A點離開磁場區(qū)止的過程中,線框內感應電流的情況是如圖所示中的( 。
A.B.C.D.

分析 分三個階段分析感應電流的變化情況,根據感應電流產生的條件判斷線框中是否由感應電流產生,
根據E=BLv及歐姆定律判斷感應電流的大小.

解答 解:感應電流I=$\frac{E}{R}$=$\frac{BLv}{R}$,線框進入磁場時,導體棒切割磁感線的有效長度L減小,感應電流I逐漸減小;
當線框完全進入磁場時,穿過線框的磁通量不變,不產生感應電流,I=0,
線框離開磁場時,導體棒切割磁感線的有效長度L減小,感應電流I逐漸減;故A正確,BCD錯誤;
故選:A.

點評 本題可以采用排除法分析解題,掌握感應電流產生的條件、熟練應用E=BLv及歐姆定律即可正確解題.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

5.如圖所示,汽車在公路上行駛一般不打滑,輪子轉一周,汽車向前行駛的距離等于車輪的周長.某國產轎車的車輪半徑約為30cm,當該型號的轎車在高速公路上行駛時,駕駛員面前速率計的指針指在“120km/h”上,可估算出該車輪的轉速約為(  )
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 來源: 題型:多選題

6.一個閉合矩形線在勻強磁場中繞垂直于磁感線的軸勻速轉動,產生的感應電流如圖所示.可得出的正確判斷是( 。
A.t=0時刻,線圈平面與中性面垂直B.t=0.01s時刻,磁通量最大
C.該交變電流的頻率為100 HzD.該線圈轉動角速度為100πrad/s

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.一物塊從某一高度水平拋出,剛拋出時其動能與重力勢能恰好相等(取水平地面作為參考平面).不計空氣阻力,該物塊落地時的速度方向與水平方向的夾角為( 。
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 來源: 題型:多選題

10.在做光電效應的實驗時,某金屬被光照射發(fā)生了光電效應,實驗測得光電子的最大初動能EK與入射光的頻率ν的關系如圖所示,由實驗圖線可求出( 。
A.普朗克常數B.該金屬的逸出功
C.該金屬的截止頻率D.單位時間內逸出的光電子數

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

20.如圖所示,處于勻強磁場中的兩根足夠長、電阻不計的平行金屬導軌相距1m,導軌平面與水平面成θ=37°角,下端連接阻值為R的電阻.勻強磁場方向與導軌平面垂直.質量為0.2kg、電阻不計的金屬棒放在兩導軌上,棒與導軌垂直并保持良好接觸,它們之間的動摩擦因數為0.25.(g取10rn/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)當金屬棒下滑速度達到穩(wěn)定時,電阻R消耗的功率為8W,求該速度的大小;
(2)在上問中,若R=2Ω,金屬棒中的電流方向由a到b,求磁感應強度的大小與方向.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.關于功率,下列說法中正確的是(  )
A.力對物體做功越多,則力做功的功率越大
B.從公式P=Fv可知,汽車的牽引力一定跟汽車行駛的速率成反比
C.由公式P=$\frac{W}{t}$可知,物體做功時間越短,其功率越大
D.功率是描述物體做功快慢的物理量

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.如圖所示,平行金屬導軌與水平面間的傾角為θ,導軌電阻不計,與阻值為R的定值電阻相連,勻強磁場垂直穿過導軌平面,磁感強度為B.有一質量為m長為l的導體棒從ab位置獲平行斜面的大小為v的初速向上運動,最遠到達虛線a′b′的位置,滑行的距離為s,導體棒的電阻也為R,與導軌之間的動摩擦因數為μ.則( 。
A.上滑過程中導體棒受到的最大安培力為$\frac{{B}^{2}{l}^{2}v}{R}$
B.上滑過程中導體棒損失的機械能大小為μmgs cosθ
C.上滑過程中電流做功發(fā)出的熱量為$\frac{m{v}^{2}}{2}$-mgs (sinθ+μcosθ)
D.上滑過程中安培力、滑動摩擦力和重力對導體棒做的總功為正$\frac{m{v}^{2}}{2}$

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

5.下列選項中可以和能量單位等效對應的是( 。
A.N•m/sB.N•m/s2C.kg•(m/s)2D.kg.m/s2

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