题目内容
17.等腰三角形OPQ区域内存在匀强磁场.另有一等腰直角三角形导线框ABC以恒定的速度沿如图所示方向穿过磁场.C点刚出磁场时,AB边全部在磁场内,关于线框中的感应电流,以下说法中正确的是 ( )A. | 开始进入磁场时感应电流沿顺时针方向 | |
B. | 开始穿出磁场时感应电流沿顺时针方向 | |
C. | AC边刚进入磁场时感应电流最大 | |
D. | AB边即将出磁场时感应电流最小 |
分析 由楞次定律判定感应电流的方向,电流的大小由感应电动势决定,电动势由切割导体的有效长度决定
解答 解:A、由右手定则,可判定部分导体切割磁感线产生的感应电流方向为C到A,即感应电流沿逆时针方向,故A错误
B、开始穿出磁场时,ABC边切割,由右手定则,可判定部分导体切割磁感线产生的感应电流方向为C到B到A,即感应电流沿顺时针方向,故B正确
C、感应电流I=$\frac{E}{R}$,E=Blv,L为有效长度,AC边刚进入磁场时,有效长度最大为L,感应电动势最大,此时,感应电流最大,故C正确
D、AB边即将出磁场时,有效切割长度也为L,故感应电流最大,故D错误.
故选:BC
点评 考查了应用楞次定律判定感应电流的方向,注意有效切割长度的判断
练习册系列答案
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7.下列说法中正确的是( )
A. | 两列波相叠加产生干涉现象,则振动加强区域与减弱区域不断变化 | |
B. | γ射线是高能光子流,在通过电场过程中会发生偏转 | |
C. | 麦克耳孙-莫雷实验表明:不论光源与观察者做怎样的相对运动,光速都是一样的 | |
D. | 机械波是在介质中传递波源质点以及振动能量的一种方式 |
8.在升降电梯内的地板上放置一体重计,质量为60kg的小明站在体重计上不动,在某次电梯运行的一段时间内,小明发现体重计显示的示数为50kg,据此分析,在该段时间内( )
A. | 小明对体重计的压力小于体重对他的支持力 | |
B. | 电梯加速度大小为$\frac{1}{6}$g,方向竖直向下 | |
C. | 小明所受的重力变小了 | |
D. | 电梯必然是在向下运动 |
5.如图所示的三个物体A、B、C,其质量分别为m1、m2、m3,B放在水平面上,一切摩擦均不计,滑轮和绳的质量不计,为使三个物体间无相对运动,则水平推力的大小应为( )
A. | $\frac{{m}_{3}g}{{m}_{1}}$ | B. | $\frac{{m}_{1}}{{m}_{3}}$(m1+m2+m3)g | C. | $\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}$(m1+m2+m3)g | D. | $\frac{{m}_{3}}{{m}_{1}}$(m1+m2+m3)g |
12.如图,M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,O点为半圆弧的圆心,∠MOP=60°.两个等量异种点电荷分别置于M、N两点时,这时O点的场强大小为E1.将置于M处的点电荷移至P点,则O点的场强大小变为E2.则E1与E2之比为 ( )
A. | 1:2 | B. | 2:1 | C. | 2:$\sqrt{3}$ | D. | 4:$\sqrt{3}$ |
2.下列说法中,正确的是( )
A. | 电场中电场强度越大的地方,电势就越高 | |
B. | 磁感应强度的方向与磁场中通电直导线受安培力方向相同 | |
C. | 电场中电势降低的方向就是电场线的方向 | |
D. | 当穿过线圈的磁通量为零时,线圈中仍可能产生感应电动势 |
9.在如图甲所示的电路中,螺线管匝数n=1500匝,横截面积S=20cm2,螺线管导线电阻r=1.0Ω、R1=5.0Ω、R2=6.0Ω,C=30μF.在一段时间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度B按如图乙所示规律变化.则下列说法中正确的是( )
A. | 2秒末通过线圈的磁通量为2×10-3wb | |
B. | 螺线管中产生的感应电动势为1.5V | |
C. | 电路中电流稳定后电容器上极板带正电,且电量为18c | |
D. | 闭合S,电路稳定后电阻R1消耗电功率为5×10-2W |
6.如图所示,小物体A与圆柱保持相对静止,跟着圆盘一起作匀速圆周运动,则A受到的力有( )
A. | 重力、支持力 | B. | 重力、向心力 | ||
C. | 重力、支持力、向心力和摩擦力 | D. | 重力、支持力和指向圆心的摩擦力 |
7.如图所示为康普顿效应示意图,光子与一个静止的电子发生碰撞,图中标出了碰撞后电子的运动方向.设碰前光子频率为v,碰后为v′,则关于光子碰后的运动方向和频率的说法中正确的是( )
A. | 可能沿图中①方向 | B. | 可能沿图中②方向 | C. | v=v′ | D. | v<v′ |