题目内容
20.如图所示,方形线框ABCD与通电直导线MN在同一平面内,相互不接触,导线MN与AB边的距离大于与CD边的距离,MN中通以由N向M的电流,在电流增大的过程中,线框所受的安培力的方向是( )A. | 向左 | B. | 向右 | C. | 向上 | D. | 向下 |
分析 金属线框abcd放在导线MN上,导线中电流产生磁场,当导线中电流增大时,穿过线框abcd的磁通量增大,根据楞次定律判断线框abcd感应电流,再由左手定则来确定所受有安培力方向
解答 解:金属线框abcd放在导线MN上,导线中电流产生磁场,根据安培定则判断可知,线框abcd左右两侧磁场方向相反,线框左侧的磁通量大于线框右侧的磁通量,磁通量存在抵消的情况.若MN中电流突然增大时,穿过线框的磁通量将增大.根据楞次定律可知,感应电流的磁场要阻碍磁通量的变化,则线框abcd感应电流方向为顺时针,再由左手定则可知,左边受到的安培力水平向左,而右边的安培力方向也水平向右,故安培力的合力向右.故B正确,ACD错误.
故选:B
点评 本题运用楞次定律判断电磁感应中导体的运动方向,也可以根据因果关系,运用安培定则、楞次定律和左手定则按部就班进行分析判断
练习册系列答案
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A. | n1>n2,t=$\frac{{{n_1}L}}{{n_2^{\;}c}}$ | B. | n1>n2,t=$\frac{n_1^2L}{{n_2^{\;}c}}$ | ||
C. | n1<n2,t=$\frac{{{n_1}L}}{{n_2^{\;}c}}$ | D. | n1<n2,t=$\frac{n_1^2L}{{n_2^{\;}c}}$ |
8.正弦交流电经过匝数比为$\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}$=$\frac{10}{1}$的变压器与电阻R交流电压表V、交流电流表A按如图甲所示方式连接,R=10Ω,图乙是R两端电压U随时间变化的图象,Um=10$\sqrt{2}$v,则下列说法中正确的是( )
A. | 通过R的电流iR随时间t变化的规律是iR=$\sqrt{2}$sin100πt(A) | |
B. | 电流表A的读数为0.1A | |
C. | 电流表A的读数为$\frac{\sqrt{2}}{10}$A | |
D. | 电压表的读数为Um=10$\sqrt{2}$v |
5.如图甲所示,质量M=0.8kg的木板静止在粗糙的水平地面上,在木板的左端静止放置一个质量m=1.2kg、大小可以忽略的铁块,若在铁块上施加一个大小从零开始连续增加的水平向右的力F,F随时间变化的关系式是F=2t N,图乙表示铁块受到木板的摩擦力f随拉力F大小变化的图象.设木板足够长,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2,下列说法正确的是( )
A. | 木板与地面间的动摩擦因数μ1=0.1 | B. | 铁块与木板间的动摩擦因数μ2=0.3 | ||
C. | 1s末两物体开始运动 | D. | 3s末两物体开始分离运动 |
12.质量为m的小球,从离桌面H高处由静止下落,桌面离地高度为h,如图所示,若以桌面为参考平面,那么小球落地时的重力势能及整个过程中小球重力势能的变化分别为( )
A. | -mgh,减少mg(H+h) | B. | mgh,增加mg(H+h) | C. | -mgh,增加mg(H-h) | D. | mgh,减少mg(H-h) |
9.如图所示为“探究求合力的方法”的实验装置,则( )
A. | 实验中所用的两根细线越短越好 | |
B. | 弹簧测力计的拉力方向必须与木板平行 | |
C. | 实验中只需记录弹簧测力计拉力的大小 | |
D. | 每次实验中两个分力间的夹角必须大于90° |
10.某温控电路的原理如图所示,RM是半导体热敏电阻,R是滑动变阻器,某种仪器要求在15℃~27℃的环境中工作.当环境温度偏高或偏低时,控制器会自动启动降温或升温设备.下列说法中正确的是( )
A. | 环境温度降低,RM的阻值减小 | |
B. | 环境温度升高,Uab变大 | |
C. | 滑片P向下移动时,Uab变大 | |
D. | 调节滑片P能改变升温和降温设备启动时的临界温度 |