题目内容
如图所示,矩形闭合线圈放置在水平薄板上,薄板左下方有一条形磁铁,当磁铁匀速自左向右通过线圈下方时,线圈始终保持静止,那么线圈中产生感应电流的方向(从上向下看) 和线圈受到薄板的摩擦力方向分别是( )
A.感应电流的方向先逆时针方向,后顺时针方向 |
B.感应电流的方向先顺时针方向,后逆时针方向 |
C.摩擦力方向先向左、后向右 |
D.摩擦力方向先向右、后向左 |
B
解析试题分析:当磁铁N极向右靠近线圈时,线圈中向上的磁场增加,由楞次定律知感应电流的磁场阻碍原磁通量的增加(方向向下),所以感应电流顺时针方向;当磁铁N极向右远离线圈时,线圈中向上的磁场减小,感应电流的磁场向上,所以感应电流逆时针方向,选项A错误、选项B错误。N极靠近线圈时,线圈的感应电流总要阻碍磁极的相对运动,给磁极向左的作用力,那么磁极给线圈向右的作用力,线圈静止不动,是因为受到了向左的摩擦力;当N极离开线圈,线圈的感应电流总要阻碍磁极的相对运动,给磁极向左的作用力,那么磁极给线圈向右的作用力,线圈静止不动,是因为受到了向左的摩擦力,所以整个过程线圈所受的摩擦力一直向左,选项C、D均错误。故选B。
考点:本题考查了楞次定律、物体的平衡。
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,环形金属软弹簧,套在条形磁铁的中心位置。若将弹簧沿半径方向向外拉,使其面积增大,则穿过弹簧所包围面积的磁通量将如何变化 ( )
A.增大 |
B.不变 |
C.减小 |
D.因弹簧所在处的磁场不是匀强场,故无法确定磁通量如何变化 |
如图所示,边长为L的正方形金属框,匝数为n,质量为m,电阻为R,用细线把它悬挂于一个有界的匀强磁场边缘,金属框的上半部处于磁场内,下半部处于磁场外.磁场随时间变化规律为B=kt(k>0),已知细线所能承受的最大拉力为2mg,下列说法正确的是( )
A.线圈的感应电动势大小为nk·![]() |
B.细绳拉力最大时,金属框受到的安培力大小为mg |
C.从t=0开始直到细线会被拉断的时间为![]() |
D.以上说法均不正确 |
某同学设计了一个电磁冲击钻,其原理示意图如图所示,若发现钻头M突然向右运动,则可能是( )
A.开关S由断开到闭合的瞬间 |
B.开关S由闭合到断开的瞬间 |
C.保持开关S闭合,变阻器滑片P加速向右滑动 |
D.保持开关S闭合,变阻器滑片P匀速向右滑动 |
如图所示,光滑导轨MN水平放置,两根导体棒平行放于导轨上,形成一个闭合回路,当一条形磁铁从上方下落(未达导轨平面)的过程中,导体P、Q的运动情况是: ( )
A.P、Q互相靠拢 |
B.P、Q互相远离 |
C.P、Q均静止 |
D.因磁铁下落的极性未知,无法判断 |
如图所、
两灯相同,
是带铁芯的电阻可不计的线圈,下列说法中正确的是
A.开关![]() ![]() ![]() |
B.开关![]() ![]() ![]() |
C.开关![]() ![]() ![]() |
D.开关![]() ![]() ![]() |