题目内容
5.| A. | 回路中的感应电动势大小为10V | B. | ab两点间的电压大小为4V | ||
| C. | 线圈磁通量的变化率为1V | D. | 回路中的电流为I=2A |
分析 根据磁感应强度的变化率求出磁通量的变化率,结合法拉第电磁感应定律求出回路中的感应电动势,根据闭合电路欧姆定律求出电路电流,通过欧姆定律求出ab两点间的电压.
解答 解:A、根据法拉第电磁感应定律$E=n\frac{△Φ}{△t}=n\frac{△B}{△t}S=10×2×0.5=10V$,故A正确;
BD、根据闭合电路欧姆定律,$I=\frac{E}{{R}_{1}^{\;}+r}=\frac{10}{3+2}A=2A$,由欧姆定律${U}_{ab}^{\;}=I{R}_{1}^{\;}=2×3V=6V$,故B错误,D正确;
C、线圈磁通量的变化率$\frac{△Φ}{△t}=\frac{△B}{△t}S=2×05=1V$,故C正确;
故选:ACD
点评 本题考查了法拉第电磁感应定律和闭合欧姆定律的基本运用,知道感应电动势E=$n\frac{△Φ}{△t}$=$n\frac{△B}{△t}S$
练习册系列答案
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15.
如图甲所示为倾斜的传动带,正以恒定的速度v沿顺时针方向转动,传送带的倾角为37°.一质量为1kg的物块以初速度v0从传送带的底部冲上传送带并沿传送带向上运动,其运动的v-t图象如图乙,物块运动到传送带顶端的速度恰好为零,已知g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则下列判断正确的是( )
| A. | 传送带的速度为4m/s | |
| B. | 传送带底端到顶端的距离为32m | |
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16.以下说法正确的是( )
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| B. | 量度物体惯性大小的物理量是它的质量 | |
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| D. | 由能量守恒定律可知,能量是守恒的,不可能消灭,所以我们不要节约能源 |
13.关于平抛运动,下列说法正确的是( )
| A. | 是匀变速运动 | |
| B. | 是变加速运动 | |
| C. | 任意两段时间的速度变化量的方向相同 | |
| D. | 任意相等时间内的速度变化量相等 |
20.关于物体的惯性,下列说法正确的是( )
| A. | 物体受力后可以改变运动状态,所以作用力可以改变惯性 | |
| B. | 快速行驶的汽车,刹车时困难,因而速度大时惯性大 | |
| C. | 满载货物的汽车比不载货时刹车困难,故满载时比空载时惯性大 | |
| D. | 推动静止的物体比推动已经滑动的物体要费力些,表明静止的物体的惯性大 |
10.
如图甲所示,粗糙斜面的水平面的夹角为30°,质量为3kg的小物块(可视为质点)由静止从A点在一沿斜面向上的恒定推力作用下运动,作用一段时间后撤去该推力,小物块能到达最高位置C,小物块上滑过程中的v-t图象如图乙所示,设A点为零势能参考点,g=10m/s2,则下列说法正确的是( )
| A. | 小物块最大重力势能为54J | |
| B. | 小物块加速时的平均速度与减速时的平均速度大小之比为3:1 | |
| C. | 小物块与斜面间的动摩擦因数为$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$ | |
| D. | 推力F的大小为40N |
1.
如图所示,光滑斜面固定于场强大小为E方向向左的匀强电场中,一个带正电荷的绝缘物块(可视为质点)以某一速度冲上光滑斜面.这个物体在冲上斜面的过程中( )
| A. | 电势能减小 | B. | 电势能不变 | C. | 机械能减小 | D. | 机械能不变 |
19.两个用相同材料制成的半径相等的带电金属小球,其中一个球的带电量的绝对值是另一个的5倍,它们间的库仑力大小是F,现将两球接触后再放回原处,它们间库仑力的大小可能是( )
| A. | $\frac{5}{9}F$ | B. | $\frac{4}{5}$F | C. | $\frac{5}{4}$F | D. | $\frac{6}{5}$F |