题目内容
18.| A. | 四种情况下流过ab边的电流的方向不相同 | |
| B. | ①图中流过线框的电量与v的大小无关 | |
| C. | ②图中线框的电功率与v的大小成正比 | |
| D. | ③图中磁场力对线框做的功与v2成正比 |
分析 根据楞次定律判断感应电流方向.用焦耳定律研究热量.根据法拉弟定律研究电量.
解答 解:A、四种情况磁通量均减小,根据楞次定律判断出感应电流方向均为顺时针方向.故A错误.
B、由感应电量q=$\frac{△Φ}{R}$,△Φ相同,则电量相同,与v的大小无关,B正确;
C、线框的电功率等于热功率P=$\frac{{E}^{2}}{R}$=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{V}^{2}}{R}$,与v2成正比,C错误;
D、磁场力对线框做的功等于电阻丝产生的焦耳热,W=Q=$\frac{{E}^{2}}{R}$t=$\frac{(BLV)^{2}}{R}×\frac{L}{V}$=$\frac{{B}^{2}{L}^{3}V}{R}$可见,W与v成正比,D错误.
故选:B
点评 本题的方法是用相同的量表示焦耳热和功率.用经验公式感应电量q=n$\frac{△Φ}{R}$,分析磁通量变化大小来确定.这是常用的方法.
练习册系列答案
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9.
如图所示电路中,L是自感系数足够大的线圈,它的电阻可忽略不计,D1和D2是两个完全相同的小灯泡.将电键K闭合,待灯泡亮度稳定后,再将电键K断开,则下列说法中正确的是( )
| A. | K闭合瞬间,两灯同时亮,以后D1逐渐熄灭,D2逐渐变到最亮 | |
| B. | K闭合瞬间,D1先亮,D2后亮,最后两灯亮度一样 | |
| C. | K断开时,两灯都亮一下再慢慢熄灭 | |
| D. | K断开时,D2立即熄灭,D1亮一下再逐渐熄灭 |
6.我国古代“四大发明”中,涉及电磁现象应用的发明是( )
| A. | 火药 | B. | 造纸术 | C. | 印刷术 | D. | 指南针 |
13.
如图所示是用一个直流电动机提升重物的装置,重物质量m=50kg,电源电压U=100V,不计各处的摩擦,当电动机以v=0.9m/s的恒定速度将重物向上提升1m时,电路中的电流I=5A.由此可知( )
| A. | 电动机线圈的电阻r=1Ω | B. | 电动机线圈的电阻r=2Ω | ||
| C. | 该装置的效率为90% | D. | 此过程中额外功为50J |
3.甲、乙两物体沿同一直线同时做直线运动,其v-t图象如图所示,以下说法中正确的是( )

| A. | 2s时甲和乙一定相遇 | B. | 2s时甲的速度方向开始反向 | ||
| C. | 2~4s内甲、乙之间距离保持不变 | D. | 4s时乙距离出发点最远 |
10.
如图所示,有一定质量的滑轮从静止到转动时,需要外力做功.一根足够长轻绳绕在半径为R质量为M的均质定滑轮上,绳的下端挂一质量为m的物体.已知物体从静止开始做匀加速直线运动,经过时间t时定滑轮的角速度为ω,此时( )
| A. | 物体的速度大小为ωR | |
| B. | 物体对绳的拉力大小为m(g-$\frac{ωR}{t}$) | |
| C. | 物体m的机械能减小量为$\frac{1}{2}$mωR(gt-ωR) | |
| D. | 物体下落时,悬挂点O受的拉力逐渐变小 |
7.表是D3111次动车宁德至福州南站区间运行时刻表,则( )
| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 |
| D3111 | 宁德 | 12:13 | 福州南 | 12:48 | 35分 | 88km | 25.5元 | 30.5元 |
| A. | 表中“12:13”表示时刻 | |
| B. | 该动车从宁德至福州南的位移为88 km | |
| C. | 能从表中数据求出该动车从宁德至福州南的平均速度 | |
| D. | 该动车从宁德至福州南全程做匀速直线运动 |
2.
一束粒子沿水平方向平行飞过小磁针上方,如图所示,此时小磁针S极向纸内偏转,这一束粒子可能是( )
| A. | 向右飞行的正离子束 | B. | 向左飞行的正离子束 | ||
| C. | 向右飞行的负离子束 | D. | 向左飞行的负离子束 |