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矩形导线框abcd如图(甲)所示放在匀强磁场中,磁感线方向与线框平面垂直,磁感应...

矩形导线框abcd如图(甲)所示放在匀强磁场中,磁感线方向与线框平面垂直,磁感应强度B随时间变化的图象如图(乙)所示。t=0时刻,磁感应强度的方向垂直纸面向里。若规定导线框中感应电流逆时针方向为正,则在0~4 s时间内,线框中的感应电流I以及线框的ab边所受安培力F随时间变化的图象为(安培力取向上为正方向)

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C 【解析】 试题分析:由右图可知B的变化,则可得出磁通量的变化情况,由楞次定律可知电流的方向;由法拉第电磁感应定律可知电动势,即可知电路中电流的变化情况;由F=BIL可知安培力的变化情况. 由图可知,0-2s内,线圈中磁通量的变化率相同,故0-2s内电流的方向相同,由楞次定律可知,电路中电流方向为顺时针,即电流为正方向;同理可知,2-4s内电路中的电流为逆时针,即为负方向,且两段时间内电流强度大小时等,故A错误,B错误;由S可知,电路中电流大小时恒定不变,故由F=BIL可知,F与B成正比;且b中电流一直为由a至b,则由左手定律可知,电流方向0时刻为向上,为正,故C正确,D错误。 考点:楞次定律、法拉第电磁感应定律、安培力  
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考点分析:
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如图为用索道运输货物的情景,已知倾斜的索道与水平方向的夹角为37°,重物与车厢地板之间的动摩擦因数为0.30。当载重车厢沿索道向上加速运动时,重物与车厢仍然保持相对静止状态,重物对车厢内水平地板的正压力为其重力的1.15倍,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,那么这时重物对车厢地板的摩擦力大小为

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A.0.35 mg      B.0.30 mg      C.0.23 mg      D.0.20 mg

 

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如图,一带电塑料小球质量为m,用丝线悬挂于O点,并在竖直平面内摆动,最大摆角为60°,水平磁场垂直于小球摆动的平面。当小球自左方摆到最低点时,悬线上的张力恰为零,则小球自右方最大摆角处摆到最低点时悬线上的张力为

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A.0        B.2mg        C.4mg        D.6mg

 

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一正方形金属线框位于有界匀强磁场区域内,线框平面与磁场垂直,线框的右边紧贴着磁场边界,如图甲所示。t=0时刻对线框施加一水平向右的外力,让线框从静止开始做匀加速直线运动穿过磁场,外力F随时间t变化的图象如图乙所示。已知线框质量m=1 kg、电阻R= 1Ω,以下说法错误

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A.线框做匀加速直线运动的加速度为1 m/s2

B.匀强磁场的磁感应强度为2满分5 manfen5.comT

C.线框穿过磁场的过程中,通过线框的电荷量为满分5 manfen5.comC

D.线框边长为1 m

 

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关于物理科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是

A.奥斯特发现了电流的磁效应,并发现了电磁感应现象

B.库仑提出了库仑定律,并最早用实验测得元电荷e的数值

C.牛顿发现了万有引力定律,并通过实验测出了引力常量

D.法拉第发现了电磁感应现象,并制作了世界上第一台发电机

 

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一质量为m1=1 kg、带电量为q=0.5 C的小球M以速度v=4.5 m/s自光滑平台右端水平飞出,不计空气阻力,小球M飞离平台后由A点沿切线落入竖直光滑圆轨道ABC,圆轨道ABC的形状为半径R<4 m的圆截去了左上角127°的圆弧,CB为其竖直直径,在过A点的竖直线OO′的右边空间存在竖直向下的匀强电场,电场强度大小为E=10 V/m.(sin53°=0.8,cos53°=0.6,重力加速度g取10 m/s2)求:

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(1)小球M经过A点的速度大小vA

(2)欲使小球M在圆轨道运动时不脱离圆轨道,求半径R的取值应满足什么条件?

 

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