题目内容
16.如图所示,圆环a和圆环b半径之比为2:1,两环用同样粗细的、同种材料的导线连成闭合回路,连接两圆环电阻不计,匀强磁场的磁感强度变化率($\frac{△B}{△t}=k$)恒定,则在a环单独置于磁场中和b环单独置于磁场中两种情况下,M、N两点的电势差之比为( )A. | 4:1 | B. | 1:4 | C. | 2:1 | D. | 1:2 |
分析 a环与b环的半径之比为2:1,故周长之比为2:1,根据电阻定律R=ρ$\frac{L}{S}$,电阻之比为2:1;根据法拉第电磁感应定律公式E=n$\frac{△∅}{△t}$ 得到两次电动势的大小关系,然后结合闭合电路欧姆定律分析即可.
解答 解:a环与b环的半径之比为2:1,故周长之比为2:1,根据电阻定律R=ρ$\frac{L}{S}$,电阻之比为2:1;
M、N两点间电势差大小为路端电压,为:U=$\frac{R}{R+r}$E;
磁感应强度变化率恒定的变化磁场,故根据法拉第电磁感应定律公式E=n$\frac{△∅}{△t}$=$\frac{△B}{△t}$•S,得到两次电动势的大小之比为4:1;
故两次的路段电压之比为U1:U2=$\frac{{R}_{a}}{{R}_{a}+{R}_{b}}$E:$\frac{{R}_{b}}{{R}_{a}+{R}_{b}}$E=Ra:Rb=2:1;故C正确、ABD错误.
故选:C.
点评 本题关键是理清电路结构,然后根据闭合电路欧姆定律、电阻定律和法拉第电磁感应定律列式分析,同时理解路端电压的含义.
练习册系列答案
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发射速度v0(km/s) | 7.91 | 8.02 | 8.19 | 8.42 | 9.48 | 11.18 |
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B. | 离地越高的卫星动能越大 | |
C. | 不计空气阻力,在火箭依靠惯性上升的过程中机械能守恒 | |
D. | 当发射速度达到11.18km/s时,卫星能脱离地球到达宇宙的任何地方 |