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将闭合多匝线圈置于仅随时间变化的磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,关于线圈中产生的...

将闭合多匝线圈置于仅随时间变化的磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,关于线圈中产生的感应电动势和感应电流,下列表述正确的是( )

A. 感应电动势的大小与线圈的匝数无关

B. 穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大

C. 穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大

D. 感应电流产生的磁场方向与原磁场方向始终相同

 

C 【解析】试题分析:解答本题应掌握感应电动势取决于磁通量的变化快慢,与磁通量的变化及磁通量无关. 【解析】 由法拉第电磁感应定律可知,感应电动势E=n,即感应电动势与线圈匝数有关故A错误;同时可知,感应电动势与磁通量的变化率有关,磁通量变化越快,感应电动势越大,故C正确; 穿过线圈的磁通量大,但若所用的时间长,则电动势可能小,故B错误; 由楞次定律可知:感应电流的磁场方向总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化,故原磁通增加,感应电流的磁场与之反向,原磁通减小,感应电流的磁场与原磁场方向相同,即“增反减同”,故D错误; 故选C.
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考点分析:
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许多科学家在物理学发展中做出了重要贡献,下列表述中错误的是(    )

A. 安培提出了磁场对运动电荷的作用力公式

B. 法拉第发现了电磁感应现象

C. 楞次总结出了判断感应电流方向的楞次定律

D. 奥斯特发现了电流的磁效应

 

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如图甲所示,MNPQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成300角固定,MP之间接电阻箱R,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为2.5T,质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,且与轨道垂直,金属杆ab接入电路的电阻值为r,现从静止释放杆ab,测得最大速度为vm,改变电阻箱的阻值R,得到vmR的关系如图乙所示,已知轨道间距为,重力加速度g,轨道足够长且电阻不计。

1)当时,求杆ab匀速下滑时产生感应电动势E的大小,并判断杆中的电流方向;

2)求解金属杆的质量m和阻值r

3)当时,从静止释放ab杆,在ab杆加速运动的过程中,回路瞬时电动率每增加1W时,合外力对杆做功多少?

 

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一列简谐横波沿x轴正方向传播, 时波形图如图中实线所示,此时波刚好传到c点, 时波恰好传到e点,波形如图中虚线所示,abcde是介质中的质点,求:

1)此列波的波速即周期;

2)质点d内通过的路程;

3)写出从图中实线所处时刻开始计时,到处质点经过平衡位置向下运动所需时间的表达式。

 

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某学校一套校内备用供电系统,由一台内阻为的发电机向全校22个教室(每个教室有 的白炽灯9盏)供电,如果输电线的总电阻,升压变压器和降压变压器(都认为是理想变压器)的匝数比分别是,每个教室的白炽灯都正常发光,求:

1)输电线的损失功率是多大?

2)发电机的电动势是多大?

 

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某同学为确定某电子元件的电学特性,进行如下测量:

1)用多用电表测量该元件的电阻,选用倍率的欧姆档测量,发现多用电表指针偏转过大,因此需选择_____倍率的欧姆档(填),并______后再次进行测量,之后用电表的示数如图1所示,测量结果为________

2)某同学想精确测得上述电子元件的电阻,实验室提供如下器材:

A.电流表A1(量程,内阻r1约为

B.电流表A2(量程,内阻

C.电流表A3(量程,内阻r3约为

D.定值电阻

E.滑动变阻器(最大阻值约为

F.滑动变阻器(最大阻值约为

G.电源E(电动势为

H.开关S.导线若干

回答:①某同学设计了测量电子元件的电阻的一种实验电路如图2所示(与M串联的电阻为),为保证测量时电流表读数不小于其量程的MN两处的电流表分别选用___________;为保证滑动变阻器便于调节,滑动变阻器应选用______(填器材选项前相应的英文字母)

②若MN电表的读数分别为,则的计算式为=______。(用题中字母表示)

 

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