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如图,EOF和E′O′F′为空间一匀强磁场的边界,其中EO∥E′O′,FO∥F′...

如图,EOFE′O′F′为空间一匀强磁场的边界,其中EO∥E′O′FO∥F′O′,且EO⊥OFOO′∠EOF的角平分线,OO′间的距离为L;磁场方向垂直于纸面向里.一边长为L的正方形导线框沿OO′方向匀速通过磁场,t=0时刻恰好位于图示位置.规定导线框中感应电流沿逆时针方向时为正,则感应电流i与时间t的关系图线可能正确的是(

A. B. C. D.

 

B 【解析】 运用E=BLv找出感应电动势随时间变化的情况. 其中L为切割磁感线的有效长度. 根据右手定则判断出感应电流的方向. 在整个正方形导线框通过磁场的过程中, 切割磁感线的边框为两竖直边框,两水平边框不切割磁感线. 由于正方形导线框沿OO′方向匀速通过磁场, ①从开始到左边框到达O′之前,进入磁场切割磁感线的有效长度随时间均匀增加, 根据E=BLv得出感应电动势随时间也均匀增加, 由于电阻不变,所以感应电流i也随时间均匀增加. 根据右手定则判断出感应电流的方向,结合导线框中感应电流沿逆时针方向时为正,得出开始为正方向. ②当左边框到达OO′之后,由于进入磁场切割磁感线的有效长度不变,所以感应电流i不变. ③当左边框到达OO′中点,右边框即将进入磁场切割磁感线,由于左边框的切割磁感线的有效长度在减小,而右边框切割磁感线有效长度在增大,而左右边框切割磁感线产生的感应电动势方向相反,所以整个感应电动势随时间也均匀减小. ④当左边框到达距O点时,左右边框切割磁感线的有效长度相等,此时感应电动势为0,再往后跟前面过程相反.故A、C、D错误,B正确. 故选B.
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考点分析:
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如图所示,在光滑水平面上放置一个质量为M的滑块,滑块的一侧是一个弧形凹槽OAB,凹槽半径为RA点切线水平。另有一个质量为m的小球以速度v0A点冲上凹槽,重力加速度大小为g,不计摩擦。下列说法中正确的是( 

A.v0=时,小球能到达B

B.如果小球的速度足够大,球将从滑块的左侧离开滑块后落到水平面上

C.v0=时,小球在弧形凹槽上运动的过程中,滑块的动能一直增大

D.如果滑块固定,小球返回A点时对滑块的压力为

 

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已知火星的半径是地球的a倍,质量是地球的b倍,现分别在地球和火星的表面上以相同的速度竖直上抛小球,不计大气的阻力。则小球在地球上上升的最大高度与在火星上上升的最大高度之比为(     )

A. b/a B. b2/a C. a / b D. b/a2

 

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如图,理想变压器的原线圈与二极管一起接在u=220sin 50πtV)交流电源上,副线圈接有R=55Ω的电阻,原、副线圈匝数比为21。假设该二极管的正向电阻为零,反向电阻为无穷大,电流表为理想电表。则( 

A.副线圈的输出功率为110W

B.原线圈的输入功率为110W

C.电流表的读数为lA

D.副线圈输出的电流方向不变

 

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一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正方向运动,其电势能Ep随位移x变化的关系如图所示,其中0~x2段是关于直线x=x1对称的曲线,x2x3段是直线,则下列说法正确的是

A. x1处电场强度最小,但不为零

B. 粒子在0~x2段做匀变速运动,x2x3段做匀速直线运动

C. x1x3处电势为13,则1<3

D. x2x3段的电场强度大小方向均不变

 

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如图,小球甲从A点水平抛出,同时将小球乙从B点自由释放,两小球先后经过C点时速度大小相等,方向夹角为30°,已知BC高度差为h,两小球质量相等,不计空气阻力,由以上条件可知(  )

A.小球甲做平抛运动的初速度大小为

B.甲、乙两小球到达C点所用时间之比为

C.AB两点高度差为

D.两小球在C点时重力的瞬时功率大小相等

 

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