题目内容
5.如图所示,三条平行虚线位于纸面内,中间虚线两侧有方向垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度等大反向,菱形闭合导线框ABCD位于纸面内且对角线AC与虚线垂直,磁场宽度与对角线AC长均为d.现使线框沿AC方向匀速穿过磁场,以逆时针方向为感应电流的正方向,则从C点进入磁场到A点离开磁场的过程中,线框中电流i随时间t的变化关系,以下不正确的是( )A. | B. | ||||
C. | D. |
分析 根据楞次定律判断感应电流的方向,结合切割产生的感应电动势公式判断感应电动势的变化,从而结合闭合电路欧姆定律判断感应电流的变化.
解答 解:BC、线圈在进入磁场的过程中,根据楞次定律可知,感应电流的方向沿逆时针方向,为正值,在通过两个磁场的分界线时,根据楞次定律可知,感应电流的方向沿顺时针方向,为负值,线圈出磁场的过程中,根据楞次定律知,感应电流的方向为逆时针,为正值.故B、C错误.
A、D、设BD=L.在线圈进入磁场一半的过程中,切割的有效长度均匀增大,感应电动势均匀增大,则感应电流均匀增大,当BD刚进入磁场时,感应电流最大为 I1=$\frac{BLv}{R}$=i0;
在线圈进入磁场全部过程中,切割的有效长度均匀减小,感应电动势均匀减小,则感应电流均匀减小至零;
线圈通过两个磁场的分界线时,切割的有效长度先均匀增大,感应电流均匀增大,当BD通过磁场分界线时,感应电流最大为 I2=$\frac{2BLv}{R}$=2i0;后均匀减小至零;
在线圈出磁场一半的过程中,在线圈全部出磁场的过程中,切割的有效长度先均匀增大后均匀减小,感应电流先均匀增大后均匀减小,此过程感应电流最大为 I3=$\frac{BLv}{R}$=i0;故D正确,A错误.
本题选不正确的,故选:ABC.
点评 解决本题的关键掌握楞次定律判断感应电流的方向,以及知道在切割产生的感应电动势公式中,L为有效长度.要注意线圈通过磁场的分界线时线圈两侧都切割磁感线,产生感应电动势.
练习册系列答案
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A. | 从a点射出的是红光,从b点射出的是紫光 | |
B. | 从a点射出的是紫光,从b点射出的是红光 | |
C. | 从a点和b点射出的都是紫光,从ab中点射出的是红光 | |
D. | 从a点和b点射出的都是红光,从ab中点射出的是紫光 |
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B. | 若离子束是同位素,则x越小,离子质量越小 | |
C. | 只要x相同,则离子质量一定相同 | |
D. | x越大,则离子的比荷一定越大 |
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