题目内容
17.如图所示,要使线圈ABCD中产生顺时针方向的感应电流,可采用的方法是( )A. | 变阻器触点P向左移动或线圈ABCD向上平移 | |
B. | 变阻器触点P向右移动或线圈ABCD向下平移 | |
C. | 变阻器触点P向左移动或线圈ABCD向下平移 | |
D. | 变阻器触点P向右移动或线圈ABCD向上平移 |
分析 当通过线圈的磁通量发生变化时,根据楞次定律判断感应电流的磁场的方向,然后判断出磁场的变化以及线圈运动的方向或滑动变阻器变化的方向.
解答 解:由安培定则可知,环形电流回路中的磁场的方向向外,根据磁场的特点可知,线圈ABCD处的磁场的方向向里;要使线圈ABCD中产生顺时针方向的感应电流,则
穿过线圈的磁通量减少.
1.变阻器触点P向左移动,接入电路中的电阻变小,电流变大,通电螺线管的磁性将增强,穿过线圈的磁通量变大;与前面的分析矛盾;
2.线圈ABCD向上平移,磁场减弱,则穿过线圈的磁通量减少.
3.变阻器触点P向右移动,接入电路中的电阻变大,电流变小,通电螺线管的磁性将增强,穿过线圈的磁通量变小;
4.线圈ABCD向下平移,磁场增强,则穿过线圈的磁通量增大,与前面的分析矛盾.
由以上的分析可知,选项D正确.
故选:D.
点评 解决本题的关键掌握右手螺旋定则判断电流周围的磁场方向,掌握感应电流的产生条件,会根据楞次定律判断感应电流的方向.
练习册系列答案
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8.轻质弹簧吊着小球静止在如图所示的A位置,现用水平外力F将小球缓慢拉到B位置,此时弹簧与竖直方向的夹角为θ,在这一过程中,下列说法正确的是( )
A. | 小球的弹性势能不变,重力势能增加 | |
B. | 弹簧对小球的弹力在水平方向的分力大小逐渐变小 | |
C. | 水平外力F做的功数值上等于弹簧和小球机械能的增加量 | |
D. | 水平外力F做的功等于弹簧的弹性势能增加量 |
2.如图所示,B为竖直圆轨道的左端点,它和圆心O的连线与竖直方向的夹角为α,一小球在圆轨道左侧的A点以速度v0平抛,恰好沿B点的切线方向进入圆轨道,已知重力加速度为g,则由此可求出( )
A. | AB间的水平距离 | B. | AB间的竖直距离 | ||
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13.如图所示,有一垂直于纸面向外的磁感应强度为B的有界匀强磁场(边界上有磁场),其边界为一边长为L的三角形,A、C、D为三角形的顶点.今有一质量为m、电荷量为+q的粒子(不计重力),以速度v=$\frac{\sqrt{3}qBL}{4m}$从AD边上某点P既垂直于AD边、又垂直于磁场的方向射人磁场,然后从CD边上某点Q(图中未画出)射出.若从P点射入的该粒子能从Q点射出,则( )
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14.关于电源的电动势,下列说法中正确的是( )
A. | 电源的电动势与外电路的组成无关 | |
B. | 电源的电动势在数值上等于内外电路电势降落之和 | |
C. | 移动正电荷非静电力做功越多,电动势就越大 | |
D. | 电动势越大,说明非静电力在电源内部把正电荷从电源负极移到正极的数量越多 |