穿过一个单匝闭合线圈的磁通量始终为每秒均匀增加2Wb,则
A.线圈中感应电动势始终为2V
B.线圈中感应电动势每秒减少2V
C.线圈中感应电动势每秒增加2V
D.线圈中感应电动势始终为一个确定值,但由于线圈有电阻,电动势小于2V
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在图中,能正确反映分子间作用力f和分子势能EP随分子间距离r变化关系的是
A. B. C. D.
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如图所示,要在线圈Q中产生图示方向的电流,可采用的方法有
A. 闭合电键K后,把Q靠近P
B. 闭合电键K后,把R的滑片右移
C. 无需闭合电键K,只要把Q靠近P即可
D. 闭合电键K后,把P中的铁芯从左边抽出
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如图所示,图甲为一台小型发电机构造示意图,线圈逆时针转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律如图乙所示。发电机线圈内阻为1Ω,外接灯泡的电阻为9Ω恒定不变,则下列说法中正确的是( )
A. 电压表的示数为6V
B. 发电机的输出功率为4W
C. 在1×10-2s时刻,穿过线圈的磁通量最大
D. 在1×10-2s时刻,穿过线圈的磁通量变化率最大
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如图所示,理想变压器原线圈匝数n1=1100匝,副线圈匝数n2=220匝,交流电源的电压u=220sin(100πt)V,电阻R=44Ω,电压表、电流表均为理想交流电表.下列说法正确的是
A. 交流电的频率为100Hz B. 电压表的示数为44V
C. 电流表A1的示数为5A D. 电流表A2的示数为1A
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如图所示,电路中5盏电灯规格完全相同,理想变压器的原线圈接入正弦交流电.当开关S1、S2和S3闭合,S4断开时,L、L1、L2和L3均正常发光.下列说法正确的是
A. 理想变压器原、副线圈匝数比为1:1
B. 理想变压器原、副线圈匝数比为3:1
C. 再闭合开关S4,5盏灯均正常发光
D. 再闭合开关S4,5盏灯亮度一样,都只能发出暗淡的光
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如图所示,有界匀强磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度为B.电阻为R、半径为L、圆心角为45°的扇形闭合导线框,绕垂直于纸面的O轴以角速度ω匀速转动(O轴位于磁场边界).下列说法正确的是
A. 因为线框的半径一直在切割磁感线,所以线框中一直有感应电流
B. 因为线框一直顺时针转动,所以感应电流的方向不变
C. 只有线框进入磁场和穿出磁场的两个过程才有感应电流,电流大小为
D. 只有线框进入磁场和穿出磁场的两个过程才有感应电流,电流大小为
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如题8图所示,一等腰直角三角形中存在垂直于纸面向里的匀强磁场,三角形腰长为2L,一个边长为L的导线框ABCD自右向左匀速通过该区域,则回路中A、C两点电势差UAC随时间变化的关系图象应为
A. B. C. D.
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(2014•湖北模拟)如图所示,两平行导轨ab、cd竖直放置在的匀强磁场中,匀强磁场方向竖直向上,将一根金属棒PQ放在导轨上使其水平且始终与导轨保持良好接触.现在金属棒PQ中通以变化的电流I,同时释放金属棒PQ使其运动.已知电流I随时间的关系为I=kt(k为常数,k>0),金属棒与导轨间存在摩擦.则下面关于棒的速度v、加速度a随时间变化的关系图象中,可能正确的有( )
A. B. C. D.
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墨滴入水,扩而散之,徐徐混匀.关于该现象的分析正确的是( )
A. 混合均匀主要是由于碳粒受重力作用
B. 混合均匀的过程中,水分子和碳粒都做无规则运动
C. 使用碳粒更小的墨汁,混合均匀的过程进行得更迅速
D. 墨汁的扩散运动是由于碳粒和水分子发生化学反应引起的
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如图所示,光滑导轨倾斜放置,下端连一灯泡,匀强磁场垂直于导轨平面,当金属棒ab(电阻不计)沿导轨下滑达到稳定状态时,灯泡的电功率为P,导轨和导线电阻不计.要使灯泡在金属棒稳定运动状态下的电功率为2P,下列办法中可行的是
A. 将导轨间距变为原来的倍
B. 换一阻值为原来阻值的灯泡
C. 换一质量为原来质量倍的金属棒
D. 将磁感应强度B变为原来的倍
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