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20.如图所示,一个半径为r的半圆形单匝线圈,以直径ab为轴匀速转动,转速为n,ab的左侧有垂直线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,M和N是两个集流环,负载电阻为R,线圈、电流表和连接导线的电阻不计,从如图所示位置开始计时(  )
A.t=0时,线圈中的感应电流最大
B.从图示位置转过90°时,线圈磁通量变化率最大
C.从图示位置开始转过90°,通过电阻R的电荷量为$q=n\frac{{{π^{\;}}{r^2}B}}{2R}$
D.电路中电流的有效值为$I=\frac{{n{π^2}{r^2}B}}{2R}$

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19.半径为r的缺口的刚性金属圆环在纸面上固定放置,在圆环的缺口两端引出两根导线接在电容器C两端,板间距为d,如图所示,有一变化的磁场垂直于纸面,规定磁场方向向里为正,磁场的变化规律如图乙所示,则下列说法正确的是(  )
A.第1s内上极板带负电
B.第3s内上极板带负电
C.第2s内板间的电场强度为$E=\frac{{{π_{\;}}{r^2}{B_0}}}{d}$
D.第4s内极板所带电荷量是第2s内极板带电量的2倍

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18.如图所示,绕过理想变压器铁芯的导线所接的理想电压表V的示数U=2V,已知原线圈中的输入电压U1=400$\sqrt{2}$sin100πt,副线圈输出端连有两个完全相同小灯泡L1、L2,“20V,100W”,当开关S断开时,L1正常发光,A1、A2为理想电流表,则下列说法正确的是(  )
A.原线圈的匝数为200
B.若将原线圈中频率变为100HZ,A2读数变大
C.当开关S闭合时,灯泡L1变暗
D.当开关S闭合时,A1读数为0.5A

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17.如图所示,a、b是两颗绕地球做匀速圆周运动的人造卫星,他们距地面的高度分别为R和3R(R为地球的半径);以下说法中正确的是(  )
A.a、b的角速度相等B.a的线速度比b的线速度大
C.a运动周期比b的运动周期长D.a、b的向心加速度之比为4:1

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16.均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场.如图所示,在半球面AB上均匀分布正电荷,电荷量为q,球面半径为R,CD为通过半球顶点与球心O的轴线,在轴线上有M、N两点,OM=ON=2R,已知M点的场强大小为E,则N点的场强大小为(  )
A.$\frac{kq}{{2{R^2}}}$B.$\frac{kq}{{4{R^2}}}$C.$\frac{kq}{{2{R^2}}}$-ED.$\frac{kq}{{4{R^2}}}$-E

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15.如图所示,空间有一平行于纸面水平向右的匀强磁场,磁感应强度为B=2T,一长L=2m的细直导线平行纸面放置,且与B成30°角,通有I=1A的恒定电流,该区域同时存在另外一个匀强磁场B1,要使导线不受安培力作用,磁感应强度B1的大小不可能是(  )
A.0.5TB.$\sqrt{3}$TC.1TD.2T

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14.如图所示,虚线a、b、c、d表示匀强电场中的4个等势面.两个带电粒子M、N(重力忽略不计)以平行于等势面的初速度射入电场,运动轨迹分别如图中MPN和NQM所示.己知M是带负电的带电粒子.则(  )
A.电场强度方向向右B.N粒子一定带正电
C.a点的电势高于b点的电势D.带电粒子N的动能减小,电势能增大

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13.如图所示,一质量为m的物块从距低端高为h处的斜面静止开始下滑,斜面倾角30°加速度为$\frac{1}{4}$g;在物块下滑到最低端的过程中,下列说法正确的是(  )
A.物块减少的重力势能全部转化为动能
B.物块获得的动能为$\frac{1}{4}$mgh
C.物块克服摩擦力做的功为$\frac{3}{4}$mgh
D.下滑过程中系统减少的机械能为$\frac{1}{2}$mgh

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12.以下说法不正确的是(  )
A.作曲线运动的物体,一定受到外力的作用
B.铂金属温度计是利用金属铂的电阻率随温度变化而变化的原理制作的
C.在回旋加速器中电场对粒子加速,因此D形盒间所加电压越大粒子获得速度越大
D.安培力是洛伦兹力的宏观表现,洛伦兹力不做功,但安培力可以做功

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11.下列叙述中符合物理学史实的是(  )
A.麦克斯韦预言了电磁波,奥斯特发现了电磁感应现象
B.伽利略通过斜面理想实验得出了维持运动不需要力的结论
C.库仑通过对电荷间相互作用的研究提出了库仑定律,并测定了元电荷的数值
D.牛顿发现了行星的运动规律,总结出了万有引力定律,并计算出引力常量G的值

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同步练习册答案