题目内容
20.| A. | 感应电流方向为顺时针,线框所受安培力的合力方向向左 | |
| B. | 感应电流方向为顺时针,线框所受安培力的合力方向向右 | |
| C. | 感应电流方向为逆时针,线框所受安培力的合力方向向左 | |
| D. | 感应电流方向为逆时针,线框所受安培力的合力方向向右 |
分析 在$\frac{T}{2}$-T时间内,直线电流方向向下,根据安培定则判断出直导线周围的磁场,根据磁场的变化,通过楞次定律判断出金属线框中的感应电流,从而通过受力判断线框所受安培力的合力.
解答 解:在$\frac{T}{2}$-T时间内,直线电流方向向下,根据安培定则,知导线右侧磁场的方向垂直纸面向外,电流逐渐增大,则磁场逐渐增强,根据楞次定律,金属线框中产生顺时针方向的感应电流.根据左手定则,知金属框左边受到的安培力方向水平向右,右边受到的安培力水平向左,离导线越近,磁场越强,则左边受到的安培力大于右边受到的安培力,所以金属框所受安培力的合力水平向右.故B正确,A、C、D错误.
故选:B.
点评 解决本题的关键掌握安培定则判断电流与其周围磁场的方向的关系,运用楞次定律判断感应电流的方向,以及运用左手定则判断安培力的方向.
练习册系列答案
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10.根据分子动理论,下列说法正确的是( )
| A. | 布朗运动是液体分子的运动,它说明了分子在永不停息地做无规则运动 | |
| B. | 温度是分子平均动能的标志,温度较高的物体每个分子的动能一定比温度较低的物体分子的动能大 | |
| C. | 物体体积增大,分子势能可能减小 | |
| D. | 某气体的摩尔质量为M、摩尔体积为Vm、密度为ρ,用NA表示阿伏加德罗常数,则每个气体分子的质量m0=$\frac{M}{{N}_{A}}$,每个气体分子的体积V0=$\frac{{V}_{m}}{{N}_{A}}$ |
15.在电磁学的发展过程中,许多科学家做出了贡献.下列说法正确的是( )
| A. | 奥斯特发现了电流磁效应,法拉第发现了电磁感应现象 | |
| B. | 库仑发现了点电荷的作用规律,并通过油滴实验测定了元电荷的数值 | |
| C. | 欧姆提出了电场线和磁感线的概念 | |
| D. | 安培发现了磁场对运动电荷的作用规律,洛伦兹发现了磁场对电流的作用规律 |
5.在用原理图(a)测定干电池的电动势和内阻时,有下列器材可选用:
A.干电池一节;
B.电压表V(0~3V~15V,内阻约为3kΩ,15kΩ);
C.电流表A(0~0.6A~3A,内阻约为10Ω,2Ω);
D.滑动变阻器(0~200Ω);
E.滑动变阻器(0~20Ω);
F.开关、导线.

(1)应选用的滑动变阻器是所给器材中的E(填器材前的代号).
(2)请用笔画线代替导线在实物图(b)上连线.
(3)某次实验记录如下:
根据表中数据在坐标图(c)上作出U-I图线由图可求得E=1.50 V,r=0.83Ω(结果保留到小数点后两位数字)
(4)测得的电动势与电池电动势的真实值相比偏小;测得的内阻与电池内阻的真实值相比偏小.(填偏大、偏小或相等).
A.干电池一节;
B.电压表V(0~3V~15V,内阻约为3kΩ,15kΩ);
C.电流表A(0~0.6A~3A,内阻约为10Ω,2Ω);
D.滑动变阻器(0~200Ω);
E.滑动变阻器(0~20Ω);
F.开关、导线.
(1)应选用的滑动变阻器是所给器材中的E(填器材前的代号).
(2)请用笔画线代替导线在实物图(b)上连线.
(3)某次实验记录如下:
| 组别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 电流I/A | 0.12 | 0.20 | 0.31 | 0.32 | 0.50 | 0.57 |
| 电压U/V | 1.37 | 1.32 | 1.24 | 1.18 | 1.10 | 1.05 |
(4)测得的电动势与电池电动势的真实值相比偏小;测得的内阻与电池内阻的真实值相比偏小.(填偏大、偏小或相等).
9.
如图所示,A、B两束可见光以不同的角度同时沿不同的半径方向射入同一块半圆形玻璃砖,其透射光线均由圆心O点沿OC方向射出,则( )
| A. | A光的频率较小 | |
| B. | A光在玻璃砖中的传播速度较大 | |
| C. | 分别用A、B光照射同一双缝干涉实验装置,A光的干涉条纹间距较小 | |
| D. | 用A、B光分别照射同一个光电管,B光产生的光电子最大初动能较大 |