题目内容
19.| A. | t=0时刻,线圈平面与中性面垂直 | |
| B. | t=0.01s时刻,磁通量的变化率最大 | |
| C. | t=0.02s时刻,交流电动势达到最大 | |
| D. | 从t=0.01s时刻到t=0.04s时刻线圈转过的角度是$\frac{3}{2}$π |
分析 线圈在中性面时磁通量最大,电动势最小,与中性面垂直时,通过的磁通量最小,电动势为最大.
解答 解:A、由图知t=0时刻磁通量最大,线圈平面应在中性面,故A错误;
B、t=0.01s时刻,磁通量等于零,磁通量的变化率最大,感应电动势最大,故B正确;
C、t=0.02s时刻,磁通量最大,Φ的变化率为零,产生电动势为零,故C错误;
D、从t=0.01s时刻到t=0.04s时刻线圈转过的角度是$\frac{3}{2}$π,故D正确;
故选:BD.
点评 本题关键是记住两个特殊位置:在中性面时磁通量最大,感应电动势最小,电动势方向改变;垂直中性面位置磁通量为零,但电动势最大.
练习册系列答案
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3.如图,是质点做直线运动的s-t图象.下列说法正确的是( )

| A. | 质点在t1时刻位移最小 | |
| B. | 质点在t2时刻速度为零 | |
| C. | 质点先做加速运动再做减速运动 | |
| D. | 质点在0~t1和t1~t2时间内的运动方向相反 |
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| B. | 沿着与弯道垂直的方向飞出 | |
| C. | 沿着脱离时,轮子前进的方向做直线运动,离开弯道 | |
| D. | 上述情况都有可能 |
14.
水平放置的圆盘,可绕垂直于盘面的竖直轴O转动,在圆盘上有一木块P,当圆盘沿顺时针做匀角速转动时,木块P随盘一起运动而无相对滑动,如图为俯视图,图中四个箭头是画在圆盘上的,其中a、c在一半径上,而b、d与半径垂直,则圆盘对P的摩擦力方向( )
| A. | 与a箭头一致 | B. | 与b箭头一致 | C. | 与c箭头一致 | D. | 与α箭头一致 |
8.假设火星可视为质量均匀分布的球体,已知“火卫一”(火星的卫星)绕火星做圆周运动的半径为R,周期为T,火星的半径为R0,自转周期为T0,则火星表面的重力加速度在赤道处大小与两极处大小的比值为( )
| A. | $\frac{{R}^{3}{T}_{0}^{2}}{{R}_{0}^{3}{T}^{2}}$ | B. | $\frac{{R}_{0}^{3}{T}^{2}}{{R}^{3}{T}_{0}^{2}}$ | ||
| C. | 1-$\frac{{R}^{3}{T}_{0}^{2}}{{R}_{0}^{3}{T}^{2}}$ | D. | 1-$\frac{{R}_{0}^{3}{T}^{2}}{{R}^{3}{T}_{0}^{2}}$ |
9.
如图所示,斜面体B放在水平地面上,木块A放在斜面体B上,用一个沿斜面向上的力F拉木块A,在力F的作用下,物体A与斜面体B一起沿水平方向匀速移动,已知斜面倾角为θ,则关于斜面体B受力的个数,下面说法中正确的是( )
| A. | 可能是3个 | B. | 可能是4个 | C. | 可能是5个 | D. | 一定是5个 |