题目内容
10.(2)在探究磁场产生电流的条件时,做了如表实验:由线圈,电流表构成的闭合回路. 磁场提供:条形磁铁.请填写观察到现象
| 条形磁铁 | 电流表的指针(偏转或不偏转) |
| 条形磁铁插入线圈过程 | |
| 条形磁铁静止在线圈中 | |
| 条形磁铁从线圈中抽出过程 |
分析 (1)根据对麦克斯韦电磁理论的掌握分析答题;
(2)线圈面积一定,当条形磁铁插入或拔出线圈的过程中,穿过线圈的磁通量发生变化,当条形磁铁静止在线圈内不动时,穿过线圈的磁通量不变;分析实验现象得出结论.
解答 解:(1)麦克斯韦的电磁理论主要有两个基本观点是:第一、变化的磁场在它周围空间产生电场;第二、变化的电场在它的周围空间产生磁场.
(2)条形磁铁插入线圈过程,穿过线圈的磁通量增加,则产生感应电流,电流表指针偏转.
条形磁铁静止在线圈中,穿过线圈的磁通量不变,不产生感应电流,电流表指针不偏转.
条形磁铁从线圈中抽出的过程,穿过线圈的磁通量减小,产生感应电流,电流表指针偏转.
| 条形磁铁运动情况 | 电流表的指针(填偏转或不偏转) |
| 条形磁铁插入线圈过程 | 偏转 |
| 条形磁铁静止在线圈中 | 不偏转 |
| 条形磁铁从线圈中抽出过程 | 偏转 |
(2)偏转,不偏转,偏转.
点评 本题考查了麦克斯韦电磁理论内容与感应电流产生条件实验,分析清楚实验现象即可正确解题;本题难度不大,是一道基础题.
练习册系列答案
相关题目
20.
如图所示为“滤速器”装置示意图.a、b为水平放置的平行金属板,其电容为C,板间距离为d,平行板内存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,a、b板带上电量,可在平行板内产生匀强电场,且电场方向和磁场方向互相垂直.一带电粒子以速度v0经小孔进入正交电磁场可沿直线OO′运动,由O′射出,粒子所受重力不计,则a板所带电量情况是( )
| A. | 带正电,其电量为$\frac{C{v}_{0}B}{d}$ | B. | 带正电,其电量为CBdv0 | ||
| C. | 带负电,其电量为$\frac{Bd{v}_{0}}{C}$ | D. | 带负电,其电量为$\frac{B{v}_{0}}{Cd}$ |
1.
如图所示,竖直平面内有一个光滑的圆形轨道,小圆环套在轨道上并以相同的速率从轨道的最左端A点开始竖直向上和向下运动,若经下半轨道到达最右端B点的时间为t1,经上半轨道到达B点的时间为t2.则下列说法中正确的是( )
| A. | t1<t2 | B. | t1>t2 | C. | t1=t2 | D. | 无法确定 |
18.甲、乙两车同时同地同向出发,在同一水平公路上做直线运动,甲的初速度v甲=16m/s,加速度大小a甲=2m/s2,做匀减速直线运动,乙以初速度v乙=4m/s,加速度大小a乙=1m/s2,做匀加速直线运动,下列叙述正确的是( )
| A. | 两车再次相遇前二者间的最大距离为20m | |
| B. | 两车再次相遇所需的时间为4s | |
| C. | 两车再次相遇前二者间达到最大距离用时8s | |
| D. | 两车再次相遇在64m处 |
5.以v0=12m/s的速度匀速行驶的汽车,突然刹车,刹车过程中汽车以a=-6m/s2的加速度继续前进,则刹车后
( )
( )
| A. | 3 s内的位移是9 m | B. | 3 s内的位移是12 m | ||
| C. | 3 s末速度的大小是6 m/s | D. | 3s末速度的大小是0 |
15.
如图所示,一电子沿等量同种点电荷的中垂线由某点A向O点运动,则电子所受等量同种点电荷的电场力的大小和方向可能变化情况是( )
| A. | 先变大后变小,方向由A指向O | B. | 先变小后变大,方向由O指向A | ||
| C. | 一直变小,方向由A指向O | D. | 一直变大,方向由O指向A |
2.
如图所示,两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,两波源分别位于x=-0.2m和x=1.2m处,传播速度均为v0=0.2m/s,振幅均为A=2cm.图示为t=0时刻两列波的图象(传播方向如图所示);此刻平衡位置处于x=0.2m和x=0.8m的P、Q两质点刚开始振动.质点M的平衡位置处于x=0.5m处,则下列判断正确的是( )
| A. | 质点P、Q的起振方向都沿y轴负方向 | |
| B. | t=1.5s时刻,质点P、Q都运动到M点 | |
| C. | t=1.5s刻之前,质点M始终处于静止状态 | |
| D. | t=2.5s时M点处于平衡位置向y轴负方向运动 | |
| E. | M点开始振动后做振幅为4cm,周期为2s的简谐运动 |