题目内容
9.如图1所示,两个闭合圆形线圈A、B的圆心重合,放在同一水平面内,线圈A中通以图2中所示的交变电流,t=0时电流沿逆时针方向(图中箭头所示).则线圈B在t1~t2时间内( )A. | 有逆时针方向的电流,且有收缩的趋势 | |
B. | 有逆时针方向的电流,且有扩张的趋势 | |
C. | 有顺时针方向的电流,且有收缩的趋势 | |
D. | 有顺时针方向的电流,且有扩张的趋势 |
分析 线圈A中的电流产生磁场,磁场变化,在B中产生感应电流,及其方向,可以根据楞次定律进行判断.
解答 解:在t1~t2时间内,线圈A电流产生磁场,因A中的电流反向增加时,根据安培定则线圈中的磁场的方向向里,随电流的增加而增加,所以根据楞次定律B中感应电流的磁场故向外,电流的方向沿着逆时针方向.由于磁场的强度随电流的增加而增加,所以线圈B有收缩趋势.故A正确,BCD错误.
故选:A.
点评 该题考查安培定则和楞次定律的应用,注意感应电流产生条件,及线圈A的磁通量变化,导致线圈B的磁通量如何变化,是解题的关键,属于基础题型,简单题目.
练习册系列答案
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20.如图所示是用双缝干涉的方法测量光波波长的实验装置,下列说法正确的是( )
A. | P处是单缝,Q处是双缝 | |
B. | 测量头的测量原理与螺旋测微器相同 | |
C. | 将绿色滤光片换成红色滤光片,条纹间距增大 | |
D. | 屏上的干涉条纹与双缝垂直 | |
E. | 如果将灯泡S向右移动,条纹间距将变小 |
20.如图所示,足够长的U形光滑金属导轨所在平面与水平面成θ角(0<θ<90°),其中MN与PQ平行且间距为L,磁感应强度大小为B的匀强磁场方向垂直导轨所在平面斜向上,导轨电阻不计,质量为m的金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且接触良好,棒ab接入电路的电阻为R,当流过棒ab某一横截面的电荷量为q时,棒的速度大小为v,则金属棒ab在此下滑过程中( )
A. | 运动的加速度大小为$\frac{{v}^{2}}{2L}$ | B. | 下滑位移大小为$\frac{qR}{BL}$ | ||
C. | 产生的焦耳热为qBLv | D. | 受到的最大安培力大小为mgsinθ |
17.如图所示,在光滑绝缘水平面上的M、N两点各放一个电荷量分别为+q和+2q的金属球A、B.在某时刻,使A、B以相等的初动能E开始相向运动,此时它们的动量总大小为P、方向向右,一段时间后各自返回.A、B在运动过程中始终没有接触.当A返回M点时的动能分别为E1时,A、B的动量大小分别为P1和P2,则下列判断正确的是( )
A. | E1可能大于E2 | |
B. | P1一定小于P2 | |
C. | 金属球A的质量大于金属球B的质量 | |
D. | 在A返回M点的过程中,A受到的库仑力大于B受到的库仑力 |
1.实验室里的交流发电机可简化为如图所示的模型,正方形线圈(电阻不计)在水平匀强磁场中,绕垂直于磁感线的OO′轴匀速转动.今在发电机的输出端接一个电阻R和理想电压表,并让线圈每秒转25圈,读出电压表的示数为10V.已知R=10Ω,线圈电阻忽略不计,下列说法正确的是( )
A. | 线圈位于图中位置时,线圈中的瞬时电流为零 | |
B. | 从线圈经过中性面开始计时,线圈中电压瞬时值表达式为U=10sin50πt(V) | |
C. | 流过电阻R的电流每秒方向改变50次 | |
D. | 电阻R上的热功率等于10W |
18.关于匀速圆周运动的说法中正确的是( )
A. | 匀速圆周运动的质点处于平衡状态 | |
B. | 匀速圆周运动的质点处于速度不变的状态 | |
C. | 匀速圆周运动是变速运动 | |
D. | 匀速圆周运动是匀速运动 |