题目内容
19.如图所示,竖直放置的螺线管与导线abcd构成回路,导线所围区域内有一垂直纸面向里(设为正方向)的变化的匀强磁场,螺线管下方水平桌面上有一导体圆环.导线abcd所围区域内磁场的磁感应强度按下列哪一图线所表示的方式随时间变化时,导体圆环将受到向上的磁场作用力( )A. | B. | C. | D. |
分析 导线区内磁场的变化使螺线管内产生感应电流,而感应电流产生的磁场可以在下方线圈中产生感线电流,则由法拉第电磁感应定律及楞次定律可判断导线区域内的磁场变化.
解答 解:由楞次定律的运动学描述“来拒去留”可知,要使圆环受到磁场的作用力,则螺线管中应产生变化的磁场;而螺线管中的磁场是由abcd区域内的磁场变化引起的,故四个图中的磁场变化率应变化,不是恒定的,所以有CD符合,AB是不变的.所以AB错误;
由楞次定律的运动学描述“来拒去留”可知,若导体圆环将受到向上的磁场作用力,则竖直放置的螺线管内的磁通量减小,即电流减小,所以导线abcd内的磁通量的变化率是减小的.故C正确,D错误.
故选:C.
点评 本题应明确abcd区域内的磁场变化引起螺线管的电磁感应;而螺线管中电流的变化才会引起导线环中电磁感应.
练习册系列答案
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A. | 电压表示数为1100$\sqrt{2}$V | B. | 热水器的实际功率增小 | ||
C. | 电阻R上的电压减小 | D. | 变压器的输入功率不变 |
4.如图实验装置,磁铁固定在水平放置的电子测力计上,磁铁两极之间的磁场可视为水平匀强磁场,直铜条AB两端通过导线与一电阻连接成闭合回路,若让铜条水平且垂直于磁场在磁场中竖直向下运动( )
A. | 铜条所受安培力的方向竖直向上 | |
B. | 铜条所受安培力的方向竖直向下 | |
C. | AB向下运动时,电子测力计示数增大 | |
D. | AB向下运动时,电子测力计示数减少 |
7.关于核反应的类型,下列表述正确的有( )
A. | ${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He是人工转变 | |
B. | ${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$H是β衰变 | |
C. | ${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n是聚变 | |
D. | ${\;}_{34}^{82}$Se→${\;}_{36}^{82}$Kr+2${\;}_{-1}^{0}$e是裂变 |
14.具有相同的动量,质量分别为2kg和3kg的两物体,受到相同的恒定阻力而逐渐停止,则停下来所需时间之比,经过的位移之比分别为( )
A. | 3:2,2:3 | B. | 1:1,3;2 | C. | 4:9,9:4 | D. | 9:4,4;9 |
4.某空降兵从飞机上跳下,开始一段时间未开伞,可看成做自由落体运动,在t1时刻速度达较大值v1时打开降落伞,做减速运动,在t2时刻以较小速度v2着地.运动的速度时间图如图所示.下列关于该空降兵在0~t1或t1~t2时间内运动的描述,正确的是( )
A. | 0~t2这段时间内,平均速度为$\frac{{v}_{1}}{2}$ | |
B. | t1~t2这段时间内,平均速度为$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ | |
C. | t1~t2这段时间内,平均速度大于$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ | |
D. | t1~t2这段时间内,平均速度小于$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ |
8.用细绳拴着小球做圆锥摆运动,如图所示,下列说法正确的是( )
A. | 小球受到重力、绳子的拉力和向心力的作用 | |
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D. | 以上说法都正确 |
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