题目内容
6.如图所示,导线ab和cd互相平行,则在下列情况下导线cd中有感应电流的是( )| A. | 开关S断开或闭合的瞬间 | B. | 开关S是闭合的,滑动触头向左滑动 | ||
| C. | 开关S是闭合的,滑动触头向右滑动 | D. | 开关S始终闭合,滑动触头静止不动 |
分析 产生感应电流的条件:闭合回路的磁通量发生变化.根据闭合电路欧姆定律分析ab中电流是否变化,分析cd所在回路的磁通量是否变化,再进行判断.
解答 解:A、电键K 闭合或断开的瞬间,下方回路中的电流发生变化,ab中产生的磁场随之变化,穿过上面回路的磁通量变化,所以导线cd中有感应电流,故A正确.
B、电键K闭合,滑动触头向左滑动时,接入电路的电阻增大,回路中的电流减小,则ab产生的磁场减弱,则穿过上面回路的磁通量减小,将产生感应电流,故B正确.
C、电键K闭合,滑动触头向右滑动时,接入电路的电阻减小,回路中的电流增大,则ab产生的磁场增强,则穿过上面回路的磁通量增大,将产生感应电流,故C正确.
D、电键K始终是闭合的,不滑动触头,回路中电流不变,ab产生的磁场不变,穿过上面回路的磁通量增大,将无感应电流产生,故D错误.
故选:ABC.
点评 解决本题关键要准确把握产生感应电流的一般条件:闭合回路的磁通量发生变化,通过判断磁场的变化来分析.
练习册系列答案
相关题目
18.
轻杆的一端通过光滑的绞链固定在地面上的A点,另一端固定一个质量为m的小球,最初杆处于水平地面上.当杆在外力的作用下由水平位置缓慢转到竖直位置的过程中,下列关于小球说法正确的是( )
| A. | 所受弹力的方向一定沿杆 | B. | 所受弹力一直减小 | ||
| C. | 所受合力不变 | D. | 所受弹力始终做正功 |
19.
如图所示,质量为m的木块放在光滑的水平桌面上,用轻绳绕过桌边的定滑轮与质量为M的砝码相连,已知M=2m,让绳拉直后使砝码从静止开始下降h(小于桌面)的距离,木块仍没离开桌面,则砝码的速率为( )
| A. | $\frac{1}{3}\sqrt{6gh}$ | B. | $\sqrt{mgh}$ | C. | $\sqrt{2gh}$ | D. | $\frac{2}{3}\sqrt{3gh}$ |
14.下列说法正确的是( )
| A. | 机械能全部变成内能是可能的 | |
| B. | 从单一热源吸收的热量全部变成功是可能的 | |
| C. | 根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体 | |
| D. | 第二类永动机不可能制造成功的原因是因为能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,只能从一个物体转移到另一个物体,或从一种形式转化成另一种形式 |
1.图甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图,图乙为质点P以此时刻为计时起点的振动图象.从该时刻起( )

| A. | 经过0.35s时,质点Q距平衡位置的距离小于质点P距平衡位置的距离 | |
| B. | 经过0.25s时,质点Q的加速度大于质点P的加速度 | |
| C. | 经过0.15s,波沿x轴的负方向传播了3m | |
| D. | 经过0.1s时,质点Q的运动方向沿y轴正方向 |
11.当物体的速度发生变化时,下列说法正确的是( )
| A. | 物体的动能一定发生变化 | B. | 物体的机械能一定发生变化 | ||
| C. | 一定有外力对物体做功 | D. | 物体的合外力一定不为零 |
18.(多选)如图所示,小球m在竖直放置的光滑的圆形管道内做圆周运动,下列说法正确的是( )

| A. | 小球通过最高点时的最小速度是$\sqrt{gR}$ | |
| B. | 小球通过最高点时的最小速度为零 | |
| C. | 小球通过最低点时对管壁压力一定大于重力 | |
| D. | 小球在水平线ab以下的管道中运动时外侧管壁对小球一定有作用力 |
15.
如图所示表示两列相干水波的叠加情况,图中的实线表示波峰,虚线表示波谷.设两列波的振幅均为5cm,且图示的范围内振幅不变,波速和波长分别均为1m/s和0.5m.C点是BE连线的中点,下列说法中不正确的是( )
| A. | C点始终保持静止不动 | |
| B. | 图示时刻A、B两点的竖直高度差为20cm | |
| C. | 图示时刻C点正处于平衡位置且向水面上运动 | |
| D. | 从图示的时刻起经0.25s,B点通过的路程为20cm |