题目内容
9.如图所示,一圆形线圈匝数为n,半径为R,线圈平面与匀强磁场垂直,且一半处在磁场中,在△t时间内,磁感应强度的方向不变,大小由B均匀地增大到2B,在此过程中,线圈中产生的感应电动势为( )A. | $\frac{{πB{R^2}}}{2△t}$ | B. | $\frac{{nπB{R^2}}}{△t}$ | C. | $\frac{{nπB{R^2}}}{2△t}$ | D. | $\frac{{2nπB{R^2}}}{△t}$ |
分析 根据法拉第电磁感应定律E=N$\frac{△Φ}{△t}$=N$\frac{△B}{△t}$S,求解感应电动势,其中S是有效面积.
解答 解:根据法拉第电磁感应定律E=N$\frac{△Φ}{△t}$=N$\frac{△B}{△t}$S=n$\frac{2B-B}{△t}$•$\frac{1}{2}$πR2=$\frac{nπB{R}^{2}}{2△t}$,故C正确,ABD错误;
故选:C.
点评 解决电磁感应的问题,关键理解并掌握法拉第电磁感应定律E=N$\frac{△Φ}{△t}$=N$\frac{△B}{△t}$S,知道S是有效面积,即有磁通量的线圈的面积.
练习册系列答案
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20.下列说法中正确的是( )
A. | 交通警通过发射超声波测量车速,利用了波的干涉原理 | |
B. | 电磁波的频率越高,它所能携带的信息量就越大,所以激光可以比无线电波传递更多的信息 | |
C. | 单缝衍射中,缝越宽,条纹越亮,衍射现象也越明显 | |
D. | 地面上静止的直杆长为L,则在沿杆方向高速飞行火箭中的人测得杆长应大于L |
17.如图所示,将原长相等的甲、乙两弹簧互相钩住并拉伸,则( )
A. | 弹簧甲对乙的拉力大于弹簧乙对甲的拉力 | |
B. | 弹簧甲的劲度系数大于弹簧乙的劲度系数 | |
C. | 手拉弹簧甲的力与弹簧乙拉甲的力是一对平衡力 | |
D. | 手拉弹簧甲的力与手拉弹簧乙的力是一对相互作用力 |
14.如图所示,相距为d的两条水平虚线L1、L2之间是方向水平向里的匀强磁场,磁感应强度为B,正方形线圈abcd边长为L(L<d),质量为m,电阻为R,将线圈在磁场上方高h处静止释放,cd边刚进入磁场时速度为v0,cd边刚离开磁场时速度也为v0,则线圈从cd边刚进入磁场起一直到ab边离开磁场的过程中,则以下说法中正确的是( )
A. | 感应电流所做的功为mgd | |
B. | 线圈下落的最小速度一定为$\sqrt{2g(h+L-d)}$ | |
C. | 线圈下落的最小速度不可能为$\frac{mgR}{{{B^2}{L^2}}}$ | |
D. | 线圈进入磁场的时间和穿出磁场的时间不同 |
1.质点从光滑水平面上的P点做初速度为零的匀加速直线运动.质点到达M点时的速率为v,到达N点时的速率为3v.则P、M商点之间的距离与M、N两点间的距离之比为( )
A. | 1:3 | B. | 1:5 | C. | 1:8 | D. | 1:9 |
18.以下说法正确的是 ( )
A. | 当两个分子间的距离为r0(平衡位置)时,分子势能最小 | |
B. | 布朗运动反映了花粉小颗粒内部分子的无规则运动 | |
C. | 一定量的气体,在体积不变时,单位时间内分子平均碰撞器壁的次数随着温度降低而减小 | |
D. | 液晶的光学性质不随温度、电磁作用变化而改变 | |
E. | 一定质量的气体,在绝热压缩的过程中,内能一定增大 |