A. | 運動過程中感應(yīng)電動勢的大小不變,φa>φb | |
B. | 運動過程中感應(yīng)電動勢的大小不變,φa<φb | |
C. | 由于速率不斷增大,所以感應(yīng)電動勢變大,φa>φb | |
D. | 由于速率不斷增大,所以感應(yīng)電動勢變大,φa<φb |
分析 金屬桿水平拋出后,將切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,感應(yīng)電動勢由公式E=BLvsinθ進(jìn)行分析,式中vsinθ是有效的切割速度,即垂直于磁感線方向的分速度.電勢高低由右手定則判斷高低.
解答 解:設(shè)金屬桿ab水平拋出時的初速度為v0.
金屬桿水平拋出后,將切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,由于磁感線豎直向上,所以有效的切割速度就是金屬桿的水平速度,而平拋運動水平方向做勻速運動,水平分速度保持不變,始終等于v0,則ab產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為:E=BLv0,保持不變.
根據(jù)右手定則判斷可知,ab中感應(yīng)電動勢方向為b→a,所以φa>φb.故A正確,BCD錯誤.
故選:A.
點評 解決本題關(guān)鍵要理解公式E=BLvsinθ中vsinθ是有效切割的速度,即垂直于磁感線方向的分速度,等于平拋運動的初速度..
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 這兩顆星的質(zhì)量一定相等 | |
B. | 這兩顆星的角速度大小一定相等 | |
C. | 這兩顆星的質(zhì)量之比為$\frac{m_1}{m_2}=\frac{R_1}{R_2}$ | |
D. | 這兩顆星的線速度之比為$\frac{v_1}{v_2}=\frac{R_1}{R_2}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體運動的向心加速度大小為1.5m/s2 | |
B. | 物體運動的圓周半徑為2m | |
C. | 物體在1s內(nèi)發(fā)生的位移為3m | |
D. | 在0.1s內(nèi)物體通過的弧長為0.3m |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 若線圈向右平動,其中感應(yīng)電流方向是abcda | |
B. | 當(dāng)線圈在線圈平面內(nèi)沿電流方向平動,無感應(yīng)電流方向產(chǎn)生 | |
C. | 線圈以ab邊為軸轉(zhuǎn)動,其中感應(yīng)電流方向是abcda | |
D. | 線圈向左平動,其中感應(yīng)電流方向是abcda |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 將線圈匝數(shù)增加一倍 | |
B. | 將線圈面積增加一倍 | |
C. | 將線圈半徑增加一倍 | |
D. | 將線圈平面轉(zhuǎn)至跟磁感線垂直的位置 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在不需要考慮物體本身的大小和形狀時,用質(zhì)點來代替物體的方法叫假設(shè)法 | |
B. | 根據(jù)速度的定義式,當(dāng)△t非常小時,就可以表示物體在t時刻的瞬時速度,該定義運用了極限思想法 | |
C. | 17世紀(jì)意大利科學(xué)家伽利略在研究自由落體運動的規(guī)律時,做了著名的斜面實驗,其中應(yīng)用到的物理思想方法屬于理想實驗法 | |
D. | 在推導(dǎo)勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程等分成很多小段,每一小段近似看做勻速直線運動,然后把各小段的位移相加,這里運用了微元法 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 大輪邊緣的線速度大于小輪邊緣的線速度 | |
B. | 大輪邊緣的線速度等于小輪邊緣的線速度 | |
C. | 大輪的角速度比小輪邊緣的角速度大 | |
D. | 大輪邊緣的向心加速度等于小輪邊緣的向心加速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 歐姆發(fā)現(xiàn)了歐姆定律,說明了熱現(xiàn)象和電現(xiàn)象之間存在聯(lián)系 | |
B. | 安培提出了分子電流假說,揭示了磁鐵磁性的起源 | |
C. | 焦耳發(fā)現(xiàn)了電流的熱效應(yīng),定量得出了電能和熱能之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系 | |
D. | 奧斯特發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應(yīng),揭示了電現(xiàn)象和磁現(xiàn)象之間的聯(lián)系 |
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