题目内容
穿过闭合回路的磁通量Φ随时间t变化的图象分别如图中①~④所示.下列关于回路中产生的感应电动势的论述中正确的是( )
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| A. | 图①中回路产生的感应电动势恒定不变 |
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| B. | 图②中回路产生的感应电动势一直在变大 |
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| C. | 图③中回路在O~tl时间内产生的感应电动势小于在tl~t2时间内产生的感应电动势 |
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| D. | 图④中回路产生的感应电动势先变小后变大 |
| 法拉第电磁感应定律;感应电动势的产生条件.. | |
| 分析: | 根据法拉第电磁感应定律我们知道感应电动势与磁通量的变化率成正比. 结合数学知识我们知道:穿过闭合回路的磁通量Φ随时间t变化的图象的斜率k= 运用数学知识结合磁通量Φ随时间t变化的图象解决问题. |
| 解答: | 解:根据法拉第电磁感应定律我们知道感应电动势与磁通量的变化率成正比,即E=N 结合数学知识我们知道:穿过闭合回路的磁通量Φ随时间t变化的图象的斜率k= A、图①中磁通量Φ不变,无感应电动势.故A错误. B、图②中磁通量Φ随时间t均匀增大,图象的斜率k不变,也就是说产生的感应电动势不变.故B错误. C、图③中回路在O~tl时间内磁通量Φ随时间t变化的图象的斜率为k1,在tl~t2时间内磁通量Φ随时间t变化的图象的斜率为k2,从图象中发现:k1大于k2的绝对值.所以在O~tl时间内产生的感应电动势大于在tl~t2时间内产生的感应电动势.故C错误. D、图④中磁通量Φ随时间t变化的图象的斜率先变小后变大,所以感应电动势先变小后变大,故D正确. 故选D. |
| 点评: | 通过Φ﹣t图象运用数学知识结合物理规律解决问题,其中我们要知道Φ﹣t图象斜率的意义. 利用图象解决问题是现在考试中常见的问题. 对于图象问题,我们也从图象的斜率和截距结合它的物理意义去研究. |
下列说法中正确的是( )
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| A. | 一弹簧连接一物体沿水平方向做简谐运动,则该物体做的是匀变速直线运动 |
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| B. | 若单摆的摆长不变,摆球的质量增加为原来的4倍,摆球经过平衡位置时的速度减为原来的,则单摆振动的频率将不变,振幅变小 |
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| C. | 在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿光变为红光,则条纹间距变宽 |
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| D. | 单摆在周期性的外力作用下做受迫运动,则外力的频率越大,单摆的振幅越大 |
如图所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比n1:n2=22:5,原线圈接u1=220
sin100πt(V)的交流电,灯泡L标有“50V100W”字样,电阻R=25Ω,D为理想二极管,则( )
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| A. | 灯泡L不能正常发光 | B. | 二极管的反向耐压值应大于50 |
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| C. | 原线圈的输入功率为200W | D. | 通过副线圈的电流有效值为3A |
如图所示,ABCD为固定的水平光滑矩形金属导轨,处在方向竖直向下,磁感应强度为B的匀强磁场中,A、B间距为L,左右两端均接有阻值为R的电阻,质量为m、长为L且不计电阻的导体棒MN放在导轨上,与导轨接触良好,与左端固定在O点的轻质弹簧连接组成弹簧振子.开始时,弹簧处于自然长度,导体棒MN具有水平向左的初速度v0,经过一段时间,导体棒MN第一次运动到最右端,这一过程中A、B间的电阻R上产生的焦耳热为Q,已知运动过程中MN始终与AD、BC垂直,则( )
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| A. | 初始时刻棒所受的安培力大小为 |
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| B. | 当棒第一次到达最左端时,弹簧具有的弹性势能为mv﹣Q |
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| C. | 当棒第一次到达最右端时,弹簧具有的弹性势能为mv﹣2Q |
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| D. | 当棒第二次回到初始位置时,A、B间电阻的热功率为 |