题目内容
如图所示,正方形线框abcd的边长为,向右通过宽为L的匀强磁场,且<L,则在线框通过磁场的过程中,线框中的感应电流
A.一直为顺时针方向 |
B.一直为逆时针方向 |
C.先为逆时针方向,中间无感应电流,后为顺时针方向 |
D.先为顺时针方向,中间无感应电流,后为逆时针方向 |
C
解析试题分析:当线圈刚进入磁场时,由于穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律可得此时的感应电流方向为逆时针方向,当线圈完全进入磁场后到刚要穿出磁场的过程中,由于穿过线圈的磁通量不变,所以没有感应电流产生,当线圈穿出磁场过程中,穿过磁场的磁通量减小,根据楞次定律可得此时的感应电流方向为顺时针方向,故C正确
考点: 考查了楞次定律的简单应用
物理课上,老师做了一个奇妙的“跳环实验”.如图,她把一个带铁芯的线圈L、开关S和电源用导线连接起来后,将一金属套环置于线圈L上,且使铁芯穿过套环,闭合开关S的瞬间,套环立刻跳起.某同学另找来器材再探究此实验.他连接好电路,经重复实验,线圈上的套环均未动,对比老师演示的实验,下列四个选项中,导致套环未动的原因可能是
A.线圈接在了直流电源上 |
B.电源电压过高 |
C.直流电源的正负极接反了 |
D.所用套环的材料与老师的不同 |
如图,ef、gh为两水平放置相互平行的金属导轨,ab、cd为搁在导轨上的金属棒,与导轨接触良好且无摩擦,当一条形磁铁向上远离导轨时,关于两金属棒的运动情况的描述正确的是( )
A.如果下端是N极,两棒向外运动,如果下端是S极,两棒相向靠近 |
B.如果下端是S极,两棒向外运动,如果下端是N极,两棒相向靠近 |
C.无论下端是何极性,两棒均相互靠近 |
D.无论下端是何极性,两棒均向外相互远离 |
如图所示是一种延时开关,当S1闭合时,电磁铁F将衔铁D吸下,C线路接通;当S1断开时,由于电磁感应作用,D将延迟一段时间才被释放,则
A.由于A线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用 |
B.由于B线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用 |
C.如果断开B线圈的开关S 2,无延时作用 |
D.如果断开B线圈的开关S 2,延时将变长 |
如图所示,一导线弯成直径为d的半圆形闭合回路.虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于回路所在的平面.回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始终与MN垂直.从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列说法中正确的是
A.感应电流的方向先沿顺时针方向,后沿逆时针方向 |
B.CD段直导线始终不受安培力 |
C.感应电动势的最大值E=Bdv |
D.感应电动势的平均值 |
如图所示,磁带录音机可用作录音,也可用作放音,其主要部件为可匀速行进的磁带a和绕有线圈的磁头b.下面对于它们在录音、放音过程中主要工作原理的描述,正确的是 ( )
A.放音的主要原理是电磁感应,录音的主要原理是电流的磁效应 |
B.录音的主要原理是电磁感应,放音的主要原理是电流的磁效应 |
C.放音和录音的主要原理都是磁场对电流的作用 |
D.放音和录音的主要原理都是电磁感应 |
如图所示,间距为L,电阻不计的足够长平行光滑金属导轨水平放置,导轨左端用一阻值为R的电阻连接,导轨上横跨一根质量为m,电阻也为R的金属棒,金属棒与轨道接触良好.整个装置处于竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中.现使金属棒以初速度v0沿导轨向右运动,若金属棒在整个运动过程中通过的电荷量为q.下列说法正确的是( )
A.金属棒在导轨上做匀减速运动 |
B.整个过程中电阻R上产生的焦耳热为 |
C.整个过程中金属棒在导轨上发生的位移为 |
D.整个过程中金属棒克服安培力做功为 |