题目内容
13.如图甲所示,一矩形闭合线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴OO′以恒定的角速度ω转动.当从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,线圈中产生的交变电流按照图乙所示的余弦规律变化,则在t=$\frac{π}{2ω}$时刻( )| A. | 线圈中的电流最大 | B. | 穿过线圈的磁通量为零 | ||
| C. | 线圈所受的安培力为零 | D. | 线圈中的电流为零 |
分析 一矩形线圈在匀强磁场内绕固定轴转动,线圈中的感应电动势e随于时间t的变化规律可得,线圈从垂直中性面开始计时;磁通量为零时,磁通量变化率最大;每当线圈经过中性面时,电流方向改变.
解答 解:ACD、该交变电流的周期为 T=$\frac{2π}{ω}$,在t=$\frac{π}{2ω}$时刻,即t=$\frac{T}{4}$时刻,由线圈中产生的交变电流图象可知,感应电流大小为零,故安培力为零,故A错误,CD正确;
B、在t=$\frac{π}{2ω}$时刻,即t=$\frac{T}{4}$时刻,感应电流大小为零,则知感应电动势为零,由法拉第电磁感应定律知磁通量变化率也为零,线圈与磁场垂直,磁通量为最大.故B错误;
故选:CD.
点评 学会通过瞬时感应电流来判定在什么时刻,线圈处于什么位置;同时还能画出磁通量随着时间变化的图象及线圈中的电流随着时间变化的规律.
练习册系列答案
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3.
如图为某位移式传感器的原理示意图,E为电源,R为电阻,平行金属板A、B和介质P构成电容器,在可移动介质P匀速移动的过程中( )
| A. | P向左移流过电阻R的电流方向从M到N | |
| B. | P向左移M点的电势比N点的电势低 | |
| C. | A向上移M点的电势比N点的电势低 | |
| D. | A向上移电容器的电容变大 |
1.在同一直线上运动的物体A和B的v-t图象如图所示,下列说法正确的是( )

| A. | A和B的运动方向相反 | B. | A和B的加速度方向相反 | ||
| C. | A的加速度比B的加速度大 | D. | A和B从同一时刻开始运动 |
18.下列说法中正确的是( )
| A. | 电源的电动势实质上就是电源两极间的电压 | |
| B. | 用电压表直接连到电源两端,电压表的读数就为电源电动势的大小 | |
| C. | 电源的电动势与电压的单位相同,但与电压有本质的区别 | |
| D. | 电动势越大,电源两极间的电压一定越高 |
5.以下几个叙述正确的是( )
| A. | 饱和蒸汽的压强与温度无关 | |
| B. | 金刚石、食盐都有确定的熔点 | |
| C. | 多晶体物理性质表现为各向异性 | |
| D. | 热量能够自发地从高温物体传递到低温物体,但不能自发地从低温物体传递到高温物体 |