16.如圖甲所示,一正方形線圈的匝數(shù)為n,邊長為a,線圈平面與磁場垂直,以速度v進入磁應(yīng)強度按圖乙變化的磁場中,t0時刻剛好有一半進入到磁場中,此時線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為( 。
A.$\frac{n{B}_{0}{a}^{2}}{2{t}_{0}}$B.$\frac{n{B}_{0}{a}^{2}}{2{t}_{0}}$+$\sqrt{2}$nB0av
C.$\frac{n{B}_{0}{a}^{2}}{2{t}_{0}}$+$\sqrt{2}$B0avD.$\frac{n{B}_{O}{a}^{2}}{{t}_{0}}$+$\sqrt{2}$B0av

分析 依據(jù)楞次定律,判定感應(yīng)電流方向,再根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律E=n$\frac{△∅}{△t}$=n$\frac{△B}{△t}$S,結(jié)合動生感應(yīng)電動勢與感生電動勢,求解感應(yīng)電動勢,即為兩者之和,其中S是有效面積,l是有效切割長度.

解答 解:根據(jù)楞次定律可知,兩者情況下的感應(yīng)電動勢方向相同,
根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律E=n$\frac{△∅}{△t}$=n$\frac{△B}{△t}$S+nBlv=n$\frac{{B}_{0}}{{t}_{0}}×\frac{1}{2}{a}^{2}$+nB0×$\sqrt{2}$a×v=$\frac{n{B}_{0}{a}^{2}}{2{t}_{0}}$+$\sqrt{2}$nB0av,故B正確,ACD錯誤;
故選:B.

點評 解決電磁感應(yīng)的問題,關(guān)鍵理解并掌握法拉第電磁感應(yīng)定律E=n$\frac{△∅}{△t}$=n$\frac{△B}{△t}$S,知道S是有效面積,即有磁通量的線圈的面積,而l是有效切割長度,注意線圈中感應(yīng)電動勢何時是兩者之和,何時是兩者之差,要根據(jù)楞次定律來判定感應(yīng)電動勢的方向.

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10.物體做曲線運動時,其加速度( 。
A.一定不等于零B.可能不變C.一定改變D.一定不變

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7.帶電粒子以速度v在勻強磁場中做勻速圓周運動,若保持磁場不變,將粒子的速度增大到2v,則( 。
A.粒子的軌跡半徑增加一倍,運動周期不變
B.粒子的軌跡半徑不變,運動周期增加一倍
C.粒子的軌跡半徑不變,運動周期也不變
D.粒子的軌跡半徑和運動周期都增加一倍

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4.如圖所示,從某高處自由下落的小球(忽略空氣阻力),從它接觸豎直放置的彈簧開始,到彈簧被壓縮到最短的過程中,下列說法正確的是(  )
A.小球的動能先增大后減小
B.彈簧被壓縮到最短時,小球的加速度一定大于重力加速度
C.小球受到合力先變大后變小,速度先變小后變大
D.小球和彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒

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11.二段橫截面積不同、長度相等、相同材料的金屬棒串接在電路中,兩棒間的總電壓為U,如圖所示,則( 。
A.細棒的電阻比粗棒的電阻大
B.通過兩棒的電流相等
C.兩棒的自由電子定向移動的平均速率相同
D.細棒兩端的電壓U1大于粗棒兩端的電壓U2

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1.放射性原子的原子核在發(fā)生a衰變時,蘊藏在核內(nèi)的能量會釋放出來,使產(chǎn)生的新核處于高能級,這時它要向低能級躍遷,輻射出y光子,該光子在真空中的波長為λ,光速為c,普朗克常量為h,則( 。
A.每個光子的能量為E=h$\frac{λ}{c}$B.每個光子的能量為E=h$\frac{c}{λ}$
C.輻射過程中質(zhì)量虧損為△m=$\frac{h}{cλ}$D.輻射過程中不發(fā)生質(zhì)量虧損

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8.如圖所示,一質(zhì)量為0.5kg的小球,用0.4m長的細桿拴住在豎直面內(nèi)做圓周運動.阻力不計,若最高點速度為1m/s,求:
(1)小球通過最低點的速度為多少?
(2)小球通過最高點時,細桿對球的作用力的大小和方向?

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5.1930年勞倫斯制成了世界上第一臺回旋加速器,其原理如圖所示.這臺加速器由兩個銅質(zhì)D形盒D1、D2構(gòu)成,其間留有空隙.下列說法正確的是( 。
A.離子從電場中獲得能量
B.離子由加速器的邊緣進入加速器
C.加速電場的周期隨粒子速度增大而增大
D.離子從D形盒射出時的動能與加速電場的電壓有關(guān)

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6.如圖甲所示,物體以一定初速度從傾角α=37°的斜面底端沿斜面向上運動,上升的最大高度為3m,選擇地面為參考平面,上升過程中,物體的機械能E隨高度h的閉合如圖乙所示.則物體上升過程中的加速度大小為10m/s2,物體回到斜面底端時的動能為10J.

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