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正三角形导线框abc固定在匀强磁场中,磁场的方向与导线框所在平面垂直,磁感应强度...

正三角形导线框abc固定在匀强磁场中,磁场的方向与导线框所在平面垂直,磁感应强度B随时间t变化的规律如图所示.规定垂直纸面向里为磁场的正方向,abca的方向为线框中感应电流的正方向,水平向右为安培力的正方向.关于线框中的电流i与ab边所受的安培力F随时间t变化的图象,下列选项正确的是(  )

A.    B.

C.    D.

 

 

AD 【解析】 试题分析:由图可知磁感应强度的变化,则可知线圈中磁通量的变化,由法拉第电磁感应定律可知感应电动势变化情况,由楞次定律可得感应电流的方向,根据左手定则可以找出安培力方向,结合可得出正确的图象. 【解析】 A、线圈中的感应电流决定于磁感应强度B随t的变化率,. 由图可知,0~1s时间内,B增大,Φ增大,感应磁场与原磁场方向相反(感应磁场的磁感应强度的方向向外),由右手定则感应电流是逆时针的,因而是正值.所以可判断0~1s为正的恒值; 1~3s磁通量不变,所以无感应电流, 3~4sB的方向垂直纸面向外,根据楞次定律得感应电流是逆时针的,因而是正值. 由法拉第电磁感应定律可知E=,感应电流的大小恒定, 所以可判断3~4s为正的恒值;A正确、B错误. C、0~1s时间内,ab边感应电流是向下的, ab边所受的安培力F=BIL,根据左手定则得安培力方向向右为正值,由于B随时间均匀增大,I不变, 所以安培力F随时间t均匀增大, 1~3s无感应电流,没有安培力, 3~4s时间内,ab边感应电流是向下的, ab边所受的安培力F=BIL,根据左手定则得安培力方向向左为负值,由于B随时间均匀减小,I不变, 所以安培力F随时间t均匀减小,故C错误,D正确; 故选:AD. 【点评】此类问题不必非要求得电动势的大小,应根据楞次定律判断电路中电流的方向,结合电动势的变化情况即可得出正确结果.  
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考点分析:
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如图所示,带电小球Q固定在倾角为θ的光滑固定绝缘细杆下端,一质量为m,电荷量为q的带正电小球M穿在杆上从A点由静止释放,小球到达B点时速度恰好为零,已知AB间距为LCAB的中点,两小球均可视为质点,重力加速度为g,则

A. 小球从AB的过程中加速度先减小后增大

B. 小球在B点时受到的库仑力大小为mgsinθ

C. 小球在C点时速度最大

D. Q产生的电场中,AB两点间的电势差为UAB=﹣

 

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据英国《每日邮报》报道,科学家发现了一颗距离地球仅14光年的另一个地球”—沃尔夫(Wolf1061c。沃尔夫1061c的质量为地球的4倍,围绕红矮星沃尔夫1061运行的周期为5天,它是迄今为止在太阳系外发现的距离最近的宜居星球。设想从地球发射一颗科学探测卫星围绕沃尔夫1061c表面运行.已知万有引力常量为G,天体的环绕运动可看作匀速圆周运动。则下列说法正确的是(  )

A. 从地球发射该卫星的速度应该小于第三宇宙速度

B. 卫星绕行星沃尔夫1061c运行的周期与该卫星的密度有关

C. 沃尔夫1061c和地球公转轨道半径的三次方之比等于

D. 若已知探测卫星的周期和地球的质量,可近似求出沃尔夫1061c的半径

 

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如图a,理想变压器原、副线圈的匝数比为2∶1,与副线圈相连的两个灯泡完全相同、电表都为理想电表。原线圈接上如图b所示的正弦交流电,电路正常工作。闭合开关后,   

A.电压表示数增大

B.电流表示数增大

C.变压器的输入功率增大

D.经过灯泡的电流频率为25 Hz

 

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某实验小组打算制作一个火箭。甲同学设计了一个火箭质量为m,可提供恒定的推动力,大小为F2mg,持续时间为t。乙同学对甲同学的设计方案进行了改进,采用二级推进的方式,即当质量为m的火箭飞行经过时,火箭丢弃掉的质量,剩余时间,火箭推动剩余的继续飞行。若采用甲同学的方法火箭最高可上升的高度为h,则采用乙同学的方案火箭最高可上升的高度为(重力加速度取g,不考虑燃料消耗引起的质量变化)(  )

A. 1.5h    B. 2h    C. 2.75h    D. 3.25h

 

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甲、乙两质点沿同一方向做直线运动,某时刻经过同一地点。若以该时刻作为计时起点,得到两质点的xt图象如图所示。图象中的OCAB平行,CBOA平行。则下列说法中正确的是(  )

A. t1t2时间内甲和乙的距离越来越远

B. 0t2时间内甲的速度和乙的速度始终不相等

C. 0t3时间内甲和乙的位移相等

D. 0t3时间内甲的平均速度大于乙的平均速度

 

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