16.如圖所示,一寬40cm的勻強磁場區(qū)域,磁場方向垂直紙面向里,一邊長為20cm的正方形導線框位于紙面內(nèi),以垂直于磁場邊界的恒定速度通過磁場區(qū)域,在運動過程中,線框有一邊始終與磁場區(qū)域的邊界平行,取它剛進入磁場為0時刻,在下列四個圖中,正確反映感應電流隨時間變化規(guī)律的是( 。
A.B.C.D.

分析 根據(jù)楞次定律判斷感應電流的方向.由感應電動勢公式和歐姆定律分別研究各段感應電流的大小,再選擇圖象

解答 解:線框進入磁場過程:時間t1=$\frac{L}{V}$=1s,根據(jù)楞次定律判斷可知感應電流方向是逆時針方向,感應電流大小I=$\frac{BLV}{R}$不變.
線框完全在磁場中運動過程:磁通量不變,沒有感應產(chǎn)生,經(jīng)歷時間為:t2=$\frac{d-L}{V}$=1s.
線框穿出磁場過程:時間t3=$\frac{L}{V}$=1s,感應電流方向是順時針方向,感應電流大小為:I=$\frac{BLV}{R}$不變.
故選:C

點評 本題分三個過程分別研究感應電流大小和方向,是電磁感應中常見的圖象問題,比較簡單

練習冊系列答案
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10.有關(guān)玻爾的原子結(jié)構(gòu)理論,下列說法中正確的是( 。
A.原子處于定態(tài)時,雖然電子做變速運動,但并不向外輻射能量
B.玻爾理論的成功之處是引入量子觀念
C.玻爾的原子結(jié)構(gòu)理論也能解釋有兩個以上電子的原子的復雜光譜
D.大量處于n=4激發(fā)態(tài)的氫原子向低能級躍遷時,最多可產(chǎn)生3種不同頻率的光子

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4.A、B兩點間相距6m,A點為振源,若AB間充滿介質(zhì)1時,經(jīng)0.5秒,A的振動可傳到B,且B的振動總與A反相;若A、B間充滿介質(zhì)2時,A的振動傳到B需經(jīng)0.6秒,且B的振動與A同相.則介質(zhì)1中的波速大于介質(zhì)2中的波速(填“大于”“等于”或“小于”),A點振動的最小頻率為5Hz.

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11.在“探究功與速度變化的關(guān)系”的實驗中,計算小車的速度時,應選擇紙帶上的哪些點進行計算( 。
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C.紙帶上靠近小車的點D.確定小車做勻速運動的點

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1.如圖,一小球自A點由靜止自由下落到B點時與彈簧接觸.到C點時彈簧被壓縮到最短.若不計彈簧質(zhì)量和空氣阻力,在小球由A-B-C的運動過程中( 。
A.小球機械能守恒
B.小球的重力勢能隨時間均勻減少
C.到C點時小球重力勢能的減少量等于彈簧彈性勢能的增加量
D.小球在B點時動能最大

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8.有一個單擺,當做小角度(θ<5°)擺動時,擺球的振動圖象如圖所示,求擺球擺到最低點時的速度為0.45m/s.

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5.如圖所示,質(zhì)量為m的小球穿在足夠長的水平固定直桿上處于靜止狀態(tài),現(xiàn)對小球同時施加水平向右的恒力F0和豎直向上的力F,使小球從靜止開始向右運動,其中豎直向上的力F大小始終與小球的速度成正比,即F=kυ(圖中未標出).已知小球與桿間的動摩擦因數(shù)為μ,下列說法中正確的是(  )
A.小球先做加速度增大的加速運動,后做加速度減小的加速運動,直到最后做勻速運動
B.小球先做加速度減小的加速運動,后做加速度增大的減速運動直到靜止
C.小球的最大加速度為$\frac{F_0}{m}$
D.小球的最大速度為$\frac{{{F_0}+μmg}}{μk}$,恒力F0的最大功率為$\frac{{F_0^2+{F_0}μmg}}{2μk}$

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6.隨著“嫦娥工程”的實施,我國宇航員登上月球已不是夢想.假如宇航員登上月球并在月球表面附近以初速度v0豎直向上拋出一個小球,經(jīng)時間t后回到出發(fā)點.已知月球的半徑為R,萬有引力常量為G,下列說法正確的是( 。
A.月球的質(zhì)量為$\frac{{2{v_0}{R^2}}}{Gt}$
B.月球表面的重力加速度為$\frac{v_0}{t}$
C.宇航員在月球表面獲得$\sqrt{\frac{{{v_0}R}}{t}}$的速度就可能離開月球表面圍繞月球做圓周運動
D.宇航員在月球表面附近繞月球做勻速圓周運動的繞行周期為$π\(zhòng)sqrt{\frac{Rt}{v_0}}$

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