题目内容
11.下列情况能产生感应电流的是( )A. | 如图甲所示,导体AB顺着磁感线运动 | |
B. | 如图乙所示,条形磁铁插入线圈中不动时 | |
C. | 如图丙所示,小螺线管A插入大螺线管B中不动,开关S一直接通时 | |
D. | 如图丙所示,小螺线管A插入大螺线管B中不动,开关S一直接通,当改变滑动变阻器阻值时 |
分析 根据感应电流产生的条件:穿过闭合电路的磁通量发生变化进行分析判断有无感应电流产生.
解答 解:A、导体顺着磁场运动,通过闭合电路的磁通量不变,故不会产生电流,故A错误;
B、条形磁铁插入线圈中不动时,线圈中没有磁通量的变化,从而不会产生感应电流,故B错误;
C、小螺线管A插入大螺线管B中不动,开关S一直接通时,通过闭合电路的磁通量不变,故不会产生电流,故C错误;
D、小螺线管A插入大螺线管B中不动,开关S一直接通,当改变滑动变阻器的阻值时,回路中电流发生改变,故A中产生变化的磁场,B中的磁通量发生变化,故产生电流,故D正确;
故选:D
点评 对于判断有无感应电流产生对照感应电流产生的条件,一定要抓住两点:一是电路要闭合;二是磁通量要变化.
练习册系列答案
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B. | 石块c对b的作用力一定竖直向上 | |
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19.如图所示,叠放在水平转台上的物体 A、B、C 能随转台一起以角速度ω 匀速转 动,A、B、C 的质量分别为 3m、2m、m,A 与 B、B 和 C 与转台间的动摩擦因数都为 μ,A 和 B、C 离转台中心的距离分别为 r、1.5r. 设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列说法正确的是( )
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C. | 转台的角速度一定满足ω≤$\sqrt{\frac{μg}{r}}$ | D. | 转台的角速度一定满足ω≤$\sqrt{\frac{2μg}{3r}}$ |
6.成功属于坚持不懈的有心人,电磁感应现象的发现充分说明了这一点,有一位物理学家在科学发现的道路上经过了多次的失败,寻找了10年之久终于在1831年8月29日发现了电磁感应现象.这位物理学家是( )
A. | 奥斯特 | B. | 麦克斯韦 | C. | 法拉第 | D. | 楞次 |
16.A、B两个质点,分别做匀速圆周运动,在相同的时间内它们通过的弧长之比sA:sB=2:3,转过的角度之比φA:φB=3:2,则下列说法正确的是( )
A. | 它们的半径之比RA:RB=2:3 | B. | 它们的半径之比RA:RB=4:9 | ||
C. | 它们的周期之比TA:TB=4:9 | D. | 它们的频率之比fA:fB=2:3 |
3.一质点以初速度v0沿x轴正方向运动,已知加速度的方向沿x轴正方向,加速度a的值先由零逐渐增大到某一值后再逐渐减小到零,则该质点( )
A. | 速度一直在增大,直到加速度等于零为止 | |
B. | 速度先增大后减小,直到加速度等于零为止 | |
C. | 位移先增大后减小,直到加速度等于零为止 | |
D. | 位移一直在增大,直到加速度等于零为止 |
20.如图所示,半径为R的半圆弧形光滑轨道开口向上固定在水平面上,其中,O为圆心,A,B在同一水平线上,OC为竖直半径.质量分别为m、2m的光滑小球被固定于长度恰为R的轻质杆两端,再将杆球装置放于轨道中,且将其向右推至m球刚好在C处.若无初速释放后杆球仅限于竖直轨道平面内运动,且不计其他阻力,则下列说法正确的是( )
A. | 当2m小球运动到C点过程中,两球与地球组成系统的重力势能减小 | |
B. | 当2m小球运动到C点时,其运动速度刚好为零 | |
C. | m球在C点左侧能上升的最大高度将高于2m球在图中的初始高度 | |
D. | 从释放杆球到m球第一次达最大高度的过程,2m球的机械能将增大 |