题目内容
如图,圆形闭合线圈内存在方向垂直纸面向外的磁场,磁感应强度随时间变化如图,则下列说法正确的是( )
A.0~1s内线圈的磁通量不断增大 |
B.第4s末的感应电动势为0 |
C.0~1s内与2~4s内的感应电流相等 |
D.0~1s内感应电流方向为顺时针方向 |
AD
解析试题分析:根据图线可知0~1s内,磁感应强度B逐渐增大,所以线圈的磁通量不断增大;第4s末磁感应强度B的变化率不为零,所以的感应电动势不为0;0~1s内与2~4s内磁感应强度B的变化率不相等,所以感应电动势不相等,感应电流不相等;0~1s内磁感应强度向外增加,根据楞次定律,则产生的感应电流方向为顺时针方向。选项AD正确。
考点:法拉第电磁感应定律及B-t图线。
关于器材的原理和用途,下列说法不正确的是:( )
A.电表中的铝框就是为了绕线圈方便 |
B.扼流圈的作用原理就是利用自感效应 |
C.电磁炉的工作原理就是利用涡流热效应 |
D.变压器的铁芯做成薄片叠合就是为了减少涡流损耗 |
一种早期发电机原理示意图如图所示,该发电机由固定的圆形线圈和一对用铁芯连接的圆柱形磁铁构成,两磁极相对于线圈平面对称,线圈圆心为O点。在磁极绕转轴匀速转动的过程中,当磁极与O点在同一条直线上时,穿过线圈的
A.磁通量最大,产生的感应电流最大 |
B.磁通量最大,产生的感应电流最小 |
C.磁通量最小,产生的感应电流最大 |
D.磁通量最小,产生的感应电流最小 |
绕有线圈的铁芯直立在水平桌面上,铁芯上套着一个铝环,线圈与电源、电键相连,如图所示.线圈上端与电源正极相连,闭合电键的瞬间,铝环向上跳起,之后保持电键闭合,则 ( )
A.铝环不断升高 |
B.铝环停留在某一高度 |
C.铝环跳起到某一高度后将回落 |
D.如果电源的正、负极对调,观察到的现象不变 |
如下图所示,两根光滑的金属导轨,平行放置在倾角为θ的斜面上,导轨的左端接有电阻R,导轨自身的电阻可忽略不计.斜面处在一匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向上.质量为m、电阻不计的金属棒ab,在沿着斜面与棒ab垂直的恒力F作用下沿导轨匀速上升,上升高度为h.则在此过程中,以下错误的是( )
A.作用于棒ab上的各力的合力所做的功等于零 |
B.恒力F和重力的合力所做的功等于电阻R上产生的焦耳热 |
C.恒力F和安培力的合力所做的功等于零 |
D.恒力F所做的功等于棒ab重力势能的增加量和电阻R上产生的焦耳热之和 |
如图所示,a、b、c三个闭合线圈,放在同一平面内,当a线圈中有电流I通过时,它们的磁通量分别为Фa、Фb、Фc下列说法中正确的是( )
A.Фa<Фb<Фc | B.Фa>Фb>Фc |
C.Фa<Фc<Фb | D.Фa>Фc>Фb |
如图甲所示,在竖直方向上有四条间距相等的水平虚线L1、L2、L3、L4,在L1L2之间和L3L4之间存在匀强磁场,磁感应强度B大小均为1T,方向垂直于虚线所在平面。现有一矩形线圈abcd,宽度cd=L=0.5m,质量为0.1kg,电阻为2Ω,将其从图示位置由静止释放(cd边与L1重合),速度随时间的变化关系如图乙所示,t1时刻cd边与L2重合,t2时刻ab边与L3重合,t3时刻ab边与L4重合,已知t1~t2的时间间隔为0.6s,整个运动过程中线圈平面始终处于竖直方向,重力加速度g取10m/s2。则
A.在0~t1时间内,通过线圈的电荷量为0.25C |
B.线圈匀速运动的速度大小为8m/s |
C.线圈的长度为1m |
D.0~t3时间内,线圈产生的热量为4.2J |
某同学在实验里熟悉各种仪器的使用.他将一条形磁铁放在水平转盘上,如图(甲)所示,磁铁可随转盘转动,另将一磁感应强度传感器固定在转盘旁边.当转盘(及磁铁)转动时,引起磁感应强度测量值周期性地变化,该变化的周期与转盘转动周期一致.经过操作,该同学在计算机上得到了如图(乙)所示的图象.该同学猜测磁感应强度传感器内有一线圈,当测得磁感应强度最大时就是穿过线圈的磁通量最大时,按照这种猜测
A.在t=0.1s时刻,线圈内产生的感应电流的方向发生了变化 |
B.在t=0.15s时刻,线圈内产生的感应电流的方向发生了变化 |
C.在t=0.1s时刻,线圈内产生的感应电流的大小达到了最大值 |
D.在t=0.15s时刻,线圈内产生的感应电流的大小达到了最大值 |