题目内容
16.如图所示,矩形线框从a由静止下落,在穿越磁场区域时,先后经过b、c、d,由图可知( )| A. | 线框在c处和在a处的加速度一样大 | |
| B. | 线框在b、d处的加速度等于g | |
| C. | 线框在磁场区域内做匀速直线运动 | |
| D. | 线圈在磁场中下落时始终受到一个竖直向上的阻力 |
分析 线圈从高处自由下落,以一定的速度进入磁场,由于线框切割磁感线,会受到重力和安培力.线圈全部进入磁场后只受重力,会做匀加速运动.根据牛顿第二定律和电磁感应定律分析物体的运动情况.
解答 解:A、线框在a处只受重力作用,加速度为重力加速度g.在c处,穿过线圈的磁通量不变,没有感应电流产生,不受安培力,只受重力作用,加速度也为重力加速度g.故A正确.
B、线框在b、d处时,都有感应电流,都受到向上的安培力,因而加速度都小于g,故B错误.
C、整个线框完全在磁场内运动时,穿过线圈的磁通量不变,没有感应电流产生,不受安培力,只受重力作用,是匀加速运动,故C错误.
D、整个线框在磁场内运动时,只受重力作用,没有受到一个竖直向上的安培阻力,只有线圈进入和穿出磁场时才受到向上的安培阻力,故D错误.
故选:A.
点评 此题考查了电磁感应中的动力学问题.要注重运动过程和受力分析.掌握感应电流产生的条件,要正确分析出线框完全在磁场内运动时,穿过线圈的磁通量不变,没有感应电流产生.
练习册系列答案
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6.
如图所示一个做匀变速曲线运动的物块的轨迹示意图,运动至A时速度大小为v0,经一段时间后物块运动至B点,速度大小仍为v0,但相对A点时的速度方向改变了90°,则在此过程中( )
| A. | 物块的运动轨迹AB可能是某个圆的一段圆弧 | |
| B. | 物块的动能可能先增大后减小 | |
| C. | B点的加速度与速度的夹角小于90° | |
| D. | 物块的速度大小可能为$\frac{{v}_{0}}{2}$ |
7.利用下列哪组数据,可以算出地球的质量(引力常量G已知,忽略地球自转影响)( )
| A. | 已知地面的重力加速度g和地球半径R | |
| B. | 已知月球绕地球做匀速圆周运动的半径r和周期T | |
| C. | 已知地球绕太阳做匀速圆周运动的半径r和周期T | |
| D. | 已知卫星绕地球做匀速圆周运动的线速度v和周期T |
11.
半圆形光滑轨道固定在水平地面上,如图所示,并使其轨道平面与地面垂直,物体m1、m2同时由轨道左、右最高点释放,二者碰后粘在一起向上运动,最高能上升到轨道M点,已知OM与竖直方向夹角为60°,则两物体的质量之比m1:m2为( )
| A. | ($\sqrt{2}$+1):($\sqrt{2}$-1) | B. | $\sqrt{2}$:1 | C. | ($\sqrt{2}$-1):($\sqrt{2}$+1) | D. | 1:$\sqrt{2}$ |
1.一个电子在静电场中运动,若其只受电场力的作用,则在一段时间内( )
| A. | 电子的速率一定增大 | B. | 电子的速率一定减小 | ||
| C. | 电子的速率可能不变 | D. | 电子一定做匀变速运动 |
8.某小船常年在水速较小的河中横渡,并使船头始终垂直河岸航行,但是某次横渡到达河中间时突然上游来大水使水流速度加快,则对此小船渡河的说法正确的是( )
| A. | 小船到对岸的时间不变,但位移将变大 | |
| B. | 小船要用更长的时间才能到达对岸 | |
| C. | 因小船船头始终垂直河岸航行,故所用时间及位移都不会变化 | |
| D. | 因船速与水速关系未知,故无法确定渡河时间及位移的变化 |
6.
如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为2:1,电池和交变电源的电动势都为6Ⅴ,内阻均不计.下列说法正确的是( )
| A. | S与a接通的瞬间,R中无感应电流 | |
| B. | S与a接通稳定后,R两端的电压为3V | |
| C. | s与b接通稳定后,R两端的电压为3V | |
| D. | S与b接通稳定后,原、副线圈中电流的频率之比为2:1 |