题目内容
19.如图,一均匀金属圆盘绕通过其圆心且与盘面垂直的轴逆时针匀速转动.现施加一垂直穿过圆盘的有界匀强磁场,圆盘开始减速.在圆盘减速过程中,以下说法正确的是( )A. | 处于磁场中的圆盘部分,靠近圆心处电势高 | |
B. | 所加磁场越强越易使圆盘停止转动 | |
C. | 若所加磁场反向,圆盘将加速转动 | |
D. | 若所加磁场穿过整个圆盘,圆盘将匀速转动 |
分析 将金属圆盘看成由无数金属幅条组成,根据右手定则判断感应电流的方向,从而判断电势的高低,形成感应电流,再根据左手定则,即可求解.
解答 解:A、将金属圆盘看成由无数金属幅条组成,根据右手定则判断可知:圆盘上的感应电流由边缘流向圆心,所以靠近圆心处电势高,所以A正确;
B、根据右手定则可知,产生的电动势为BLv,所以所加磁场越强,产生的电动势越大,电流越大,受到的安培力越大,越易使圆盘停止转动,所以B正确;
C、若所加磁场反向,只是产生的电流反向,根据楞次定律可知,安培力还是阻碍圆盘的转动,所以圆盘还是减速转动,所以C错误;
D、若所加磁场穿过整个圆盘时,圆盘在切割磁感线,产生感应电动势,相当于电路断开,则不会产生“感应电流,没有安培力的作用,圆盘将匀速转动,所以D正确;
故选:ABD
点评 本题关键要掌握右手定则、安培定则,并能正确用来分析电磁感应现象,对于这两个定则运用时,要解决两个问题:一是什么条件下用;二是怎样用.
练习册系列答案
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9.如图甲为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置为x=4m处的质点,图乙为质点P的振动图象,则( )
A. | 该波向+x方向传播,速度是40m/s | |
B. | 该波向-x方向传播,速度是20m/s | |
C. | 从t=0.10s到t=0.25s,质点P沿x轴移动了30cm | |
D. | t=0.15s时,质点P的加速度达到正向最大 |
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C. | 超导体表面上a、b两点的电势关系为φa>φb | |
D. | 超导体中电流I越大,a、b两点的电势差越大 |
14.登上火星是人类的梦想,“嫦娥之父”欧阳自远透露:中国计划于2020年登陆火星.地球和火星公转视为匀速圆周运动,忽略行星自转影响,根据如表,火星和地球相比( )
行星 | 半径/m | 质量/kg | 轨道半径/m |
地球 | 6.4×106 | 6.0×1024 | 1.5×1011 |
火星 | 3.4×106 | 6.4×1023 | 2.3×1011 |
A. | 火星的公转周期较小 | B. | 火星做圆周运动的加速度较小 | ||
C. | 火星表面的重力加速度较大 | D. | 火星的第一宇宙速度较大 |
4.两相邻匀强磁场区域的磁感应强度大小不同,方向平行,一速度方向与磁感应强度方向垂直的带电粒子(不计重力),从较强磁场区域进入到较弱磁场区域后,粒子的( )
A. | 轨道半径减少,角速度增大 | B. | 轨道半径减少,角速度减少 | ||
C. | 轨道半径增大,角速度增大 | D. | 轨道半径增大,角速度减少 |
11.我国发射的“嫦娥三号”登月探测器靠近月球后,先在月球表面附近的近似轨道上绕月运行,然后经过一系列过程,在离月面4m高处做一次悬停(可认为是相对于月球静止),最后关闭发动机,探测器自由下落,已知探测器的质量约为1.3×103kg,地球质量约为月球的81倍,地球半径约为月球的3.7倍,地球表面的重力加速度大小约为9.8m/s2,则此探测器( )
A. | 在着陆前的瞬间,速度大小约为8.9m/s | |
B. | 悬停时受到的反冲击作用力约为2×103N | |
C. | 从离开近月圆轨道到着陆这段时间内,机械能守恒 | |
D. | 在近月圆轨道上运行的线速度小于人造卫星在近地圆轨道上运行的线速度 |
8.下列关于重力势能和弹性势能的相关说法中,正确的是( )
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