题目内容
18.| A. | B. | C. | D. |
分析 当线框以O为转轴进入磁场时,磁通量发生变化有感应电流产生,根据有效切割长度判断出电流大小变化,根据楞次定律或右手定制判断出感应电流方向,即可正确解答.
解答 解:当线框进入磁场后,切割的有效长度为半圆的半径不变,即电动势及电流大小不变;由右手定则可知,电流为逆时针,故为正值;
当线框全部进入磁场,磁通量不变,无感应电流;
当线框出磁场后,切割的有效长度为半圆的半径不变,即电动势及电流大小不变;由右手定则可知,电流为顺时针,故为负值;
当线框全部出磁场,磁通量没有,则无感应电流.
故选:A.
点评 在求导体切割磁感线类型的感应电流时,一定要会正确求解有效切割长度.
练习册系列答案
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9.
如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知以下说法中不正确的是( )
| A. | 三个等势面中,a的电势最高 | |
| B. | 带电质点通过P点时的电势能比Q点大 | |
| C. | 带电质点通过P点时的动能比Q点大 | |
| D. | 带电质点通过P点时的加速度比Q点大 |
6.
如图,质量为m,横截面为直角三角形的物块ABC,AB边靠在竖直墙面上,∠ABC=а,物块与墙面间的动摩擦因数为μ.F是垂直于斜面BC的推力,物块沿墙面匀速下滑,则摩擦力的大小为( )
| A. | mg+Fcosα | B. | mg+Fsinα | C. | μmg | D. | μFcosα |
3.
我国成功实施了“神舟”七号载人航天飞行并实现了航天员首次出舱.若飞船先沿椭圆轨道1飞行,后在远地点343km处点火加速,由椭圆轨道1变成高度为343km的圆轨道2,在圆轨道2上飞船的运行周期约为90min.下列判断正确的是( )
| A. | 飞船变轨前后的速度大小相等 | |
| B. | 飞船在此圆轨道上运动的角速度等于同步卫星运动的角速度 | |
| C. | 飞船在圆轨道上时航天员出舱前后都处于失重状态 | |
| D. | 飞船变轨前通过椭圆轨道远地点P时的加速度大于变轨后沿圆轨道运动的加速度 |
7.
物理图象能简明、形象地反映某物理量随另一物理量变化的规律,故图象法在物理中有广泛的应用.如v-t图象切线的斜率反映的是物体的加速度,所围的“面积”反映的是物体运动的位移.如右图所示,是一静电场中电势ϕ随x的分布图象.已知该静电场的场强方向平行于x轴,图中φ0和d为已知量.以下判断正确的是( )
| A. | 在0<x<d区域,分布着沿x正方向的电场,电场强度逐渐减小 | |
| B. | 在-d<x<0区域,分布着沿x负方向的电场,电场强度恒定为$E=\frac{φ_0}{d}$ | |
| C. | 一个带负电的粒子(电量为-q)从x=0位置出发,初动能为$\frac{{{φ_0}q}}{2}$,只在x轴上运动,则其能达到x轴正方向最远位置为x=$\frac{d}{2}$ | |
| D. | 一个带负电的粒子(电量为-q,质量为m)在电场中从x=0位置出发,初动能为qφ0,在x轴上运动,此粒子运动的周期为T=$\sqrt{\frac{32m}{{q{φ_0}}}}d$ |