题目内容
14.如图所示,图甲中的直导线AB通以交变电流i,i的变化规律如乙图(电流的正方向对应着电流从A到B),导线AB的右方有不闭合的线圈,则线圈C端比D端电势高而且有最大电势差的时刻是( )A. | t1时刻 | B. | t2时刻 | C. | t3时刻 | D. | t4时刻 |
分析 金属线圈处于通以正弦式变化规律的电流右方,因电流的变化,从而导致穿过金属线圈的磁通量发生变化,根据右手螺旋定则可判定金属线圈的磁场方向,及大小变化,再根据法拉第电磁感应定律可确定感应电动势的最大值,再根据楞次定律来判定电势的高低,从而即可求解.
解答 解:在0~t1,电流方向水平向下,大小增加,则由右手螺旋定则可知:金属线圈的磁场方向垂直向外,且大小增加.根据E=$\frac{△∅}{△t}$=$\frac{△B}{△t}$S,而$\frac{△B}{△t}$由$\frac{△i}{△t}$ 决定,同理,由图象可知,t2、t4时刻的$\frac{△i}{△t}$ 最大,因此t2、t4时刻a、b两点电势差达到最大,再根据楞次定律可知,t2时刻线圈C端比D端电势高,而t4时刻线圈C端比D端电势低.故B正确;ACD错误;
故选:B.
点评 本题考查右手螺旋定则、法拉第电磁感应定律,并由分析得出$\frac{△B}{△t}$由$\frac{△i}{△t}$ 决定,而$\frac{△i}{△t}$ 与曲线的斜率有关,这也是本题的突破口,同时掌握楞次定律来判定感应电流方向,并理解电源内部电流方向从负极到正极.
练习册系列答案
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4.如图所示,在第二象限存在方向垂直xoy平面向外的匀强磁场,在第一象限存在沿y轴负方向的匀强电场.一质量为m、带正电的粒子从点M(-d,0)向y轴正方向射出,经磁场偏转后从y轴上的某点垂直y轴射入电场,经电场偏转后通过x轴上的点N(d,0),不计粒子重力.则( )
A. | 粒子在电场中的运动时间大于在磁场中的运动时间 | |
B. | 粒子在电场中的运动时间可能等于在磁场中的运动时间 | |
C. | 电场强度与磁感应强度的比值为2v0 | |
D. | 电场力对粒子做的功为mv02 |
5.我国航天技术起步较晚但发展很快.设我国自行研制的“风云二号”气象卫星和“神舟”号飞船都绕地球做匀速圆周运动.“风云二号”离地面的高度约为36000km,“神舟”号飞船离地面的高度约为340km.关于“风云二号”和“神舟”号飞船的运行情况,以上说法正确的是( )
A. | 它们的线速度都大于第一宇宙速度 | |
B. | “风云二号”的向心加速度大于“神舟”号飞船的向心加速度 | |
C. | “风云二号”的角速度小于“神舟”号飞船的角速度 | |
D. | “风云二号”的周期小于“神舟”号飞船的周期 |
2.关于电路中感应电动势的大小,下列说法中正确的是( )
A. | 磁通量越大,感应电动势就越大 | |
B. | 磁通量的改变量越大,感应电动势就越大 | |
C. | 磁通量变化越快,感应电动势越大 | |
D. | 若某时刻磁通量为零,则该时刻感应电流一定为零 |
9.在研究物体的运动时,下列物体可看作质点的是( )
A. | 研究在校运动会上跳高运动员的过杆动作 | |
B. | 研究火车通过长江大桥所需的时间 | |
C. | 研究”婵娥”二号卫星的运动轨迹 | |
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19.关于向心力的说法正确的是( )
A. | 物体由于做圆周运动而产生了一个向心力 | |
B. | 向心力不改变圆周运动物体线速度的大小 | |
C. | 做匀速圆周运动的物体所受的合力即为其向心力 | |
D. | 做匀速圆周运动的物体所受的向心力是不变的 |
6.以下说法中正确的是( )
A. | 电感对交变电流有阻碍作用 | |
B. | 电感具有“通交流、隔直流,通高频,阻低频”的作用 | |
C. | 电容对交变电流有阻碍作用 | |
D. | 电容具有“通交流、隔直流,通高频,阻低频”的作用 |
3.如图所示,L是一个纯电感线圈,R为一个灯泡,下列说法中正确的是( )
A. | 开关S闭合瞬间和断开瞬间,灯泡中都有从a到b的电流通过 | |
B. | 开关S闭合瞬间,灯泡中有从a到b的电流通过,断开瞬间则为从b到a | |
C. | 开关S闭合瞬间,灯泡中有从a到b的电流通过,断开瞬间则没有电流通过 | |
D. | 开关S闭合或断开瞬间,灯泡中都没有电流通过 |
4.关于电磁波,下列说法不正确的是( )
A. | 电磁波和机械波都可以在真空中传播 | |
B. | 电磁波和机械波都能产生多普勒效应 | |
C. | 电磁波中电场强度和磁感应强度随时间和空间做周期性的变化 | |
D. | 电磁波的接收要经过调谐和解调两个过程 |