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图中甲图所示的线圈为5匝,其端点a,b与电压表相连,线圈内磁通量变化规律如(b)...

图中甲图所示的线圈为5匝,其端点a,b与电压表相连,线圈内磁通量变化规律如(b)图所示,则a,b两点的电势高低及电压表读数为( )
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A.φa>φb,2伏
B.φa>φb,1伏
C.φa<φb,2伏
D.φa<φb,1伏
根据法拉第电磁感应定律求出线圈中感应电动势. 根据楞次定律判断感应电流的方向. 结合电路知识求出a、b两点电势差. 【解析】 从图中发现:线圈的磁通量是增大的,根据楞次定律,感应电流产生的磁场跟原磁场方向相反,即感应电流产生的磁场方向为垂直纸面向外,根据右手定则,我们可以判断出线圈中感应电流的方向为:逆时针方向. 在回路中,线圈相当于电源,由于电流是逆时针方向,所以a相当于电源的正极,b相当于电源的负极,所以a点的电势大于b点的电势. 根据法拉第电磁感应定律得: E=n•=5×0.2 v=1v 电压表读数为1v. 故选B.
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考点分析:
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如图,通电螺线管两侧各悬挂一个小铜环,铜环平面与螺线管截面平行,当电键S接通一瞬间,两铜环的运动情况是( )
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A.同时向两侧推开
B.同时向螺线管靠拢
C.一个被推开,一个被吸引,但因电源正负极未知,无法具体判断
D.同时被推开或同时向螺线管靠拢,但因电源正负极未知,无法具体判断
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关于感应电动势大小的说法正确的是( )
A.线圈中磁通量越大,产生的感应电动势越大
B.线圈中磁通量变化越大,产生的感应电动势越大
C.线圈中磁通量变化越快,产生的感应电动势越大
D.线圈中磁通量增加时感应电动势增大,磁通量减小时感应电动势减小
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如图1所示,A、B、C、D为固定于竖直平面内的闭合绝缘轨道,AB段、CD段均为半径R=1.6m的半圆,BC、AD段水平,AD=BC=8m.B、C之间的区域存在水平向右的有界匀强电场,场强E=5×105V/m.质量为m=4×10-3kg、带电量q=+1×10-8C的小环套在轨道上.小环与轨道AD段的动摩擦因数为μ=manfen5.com 满分网,与轨道其余部分的摩擦忽略不计.现使小环在D点获得沿轨道向左的初速度v=4m/s,且在沿轨道AD段运动过程中始终受到方向竖直向上、大小随速度变化的力F(变化关系如图2)作用,小环第一次到A点时对半圆轨道刚好无压力.不计小环大小,g取10m/s2.求:
(1)小环运动第一次到A时的速度多大?
(2)小环第一次回到D点时速度多大?
(3)小环经过若干次循环运动达到稳定运动状态,此时到达D点时速度应不小于多少?

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如图所示是某一兴趣小组在探究带点粒子偏转时用过的装置简化模型图,在xOy坐标系中,y轴左侧为沿x轴正方向的匀强电场,场强大小位置.Y轴右侧为沿y轴负方向的另一匀强电场,场强大小为E2.MN为一可以记录粒子落点位置的荧光屏,已知MN与y轴垂直,且MN与y轴相较于A点,其中CO=d,OA=manfen5.com 满分网.若在x轴的C点无初速度释放一个电荷量为q、质量为m的正离子(不计重力),结果正离子打在荧光屏上的B点,经过测量发现AB=OA,求:
(1)若取O点电势为零,则B电势φB为多少.
(2)y轴左侧沿x轴正方向的匀强电场场强E1的大小.

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我们知道在一个恒星体系中,各个恒星绕着该恒星的运转半径r及运转周期T之间,一般存在以下关系:manfen5.com 满分网,K的值由中心的恒星的质量决定.现在,天文学家又发现了相互绕转的三颗恒星,可以将其称为三星系统.如图所示,假设三颗恒星质量相同,均为m,间距也相同.它们仅在彼此的引力作用下围绕着三星系统的中心点O做匀速圆周运动,运动轨迹完全相同.它们自身的大小与它们之间的距离相比,自身的饿大小可以忽略.请你通过计算定量说明:三星系统的运转半径的立方与运转周期的平方的比值应为多少.(万有引力常量G)

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