题目内容
5.如图,当一个条形磁铁N极靠近一个金属导体时,导体的表面出现了电流.下列说法 正确的是( )| A. | 电流产生的磁场与磁铁磁场方向相同 | |
| B. | 从上往下看,电流的方向是顺时针的 | |
| C. | 磁铁停止运动,电流仍保持不变 | |
| D. | 导体中将产生热量并向外扩散 |
分析 当条形磁铁靠近金属导体时,导致金属导体的磁通量发生变化,出现感应电动势,从而形成感应电流.根据楞次定律可确定感应电流的方向,因电流做功从而产生热量.
解答 解:AB、当条形磁铁N极靠近金属导体时,根据楞次定律,可知,从上往下看,电流的方向是逆时针,因磁通量增加,导致电流产生的磁场与磁铁磁场方向相反,故AB错误;
C、磁铁停止运动,则穿过导体的磁通量不变,那么不会产生感应电流,故C错误;
D、金属导体中产生感应电流,从而产生热量,向外扩散,故D正确;
故选:D.
点评 本题考查了楞次定律的应用,正确理解楞次定律阻碍的含义是正确解题的关键,掌握涡旋电流的产生条件.
练习册系列答案
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3.
如图所示,带电平行金属板A、B,板间的电势差大小为U,A板带正电,B板中央有一小孔.一带正电的微粒,带电荷量为q,质量为m,自孔的正上方距板高h处自由落下,若微粒恰能落至A、B板的正中央C点,则( )
| A. | 微粒下落过程中重力做功为mg(h+$\frac{d}{2}$),电场力做功为$\frac{qU}{2}$ | |
| B. | 微粒落入电场中,电势能逐渐增大,其增加量为$\frac{qU}{2}$ | |
| C. | 若微粒从距B板高2h处自由下落,则恰好能达到A板 | |
| D. | 微粒在下落过程中动能逐渐增加,重力势能逐渐减小 |
20.
如图所示,边长为L、电阻不计的n匝正方形金属线框位于竖直平面内,连接的小灯泡的额定功率、额定电压分别为P、U,线框及小灯泡的总质量为m,在线框的下方有一匀强磁场区域,区域宽度为l,磁感应强度方向与线框平面垂直,其上、下边界与线框底边均水平.线框从图示位置开始静止下落,穿越磁场的过程中,小灯泡始终正常发光.则( )
| A. | 有界磁场宽度l<L | |
| B. | 线框匀速穿越磁场,速度恒为$\frac{P}{mg}$ | |
| C. | 磁场的磁感应强度应为$\frac{mgU}{PL}$ | |
| D. | 线框穿越磁场的过程中,线框克服安培力做的功为2mgL |
17.
倾斜光滑、足够长的平行导轨处在匀强磁场中,导轨上的电阻R1=3Ω,下边接一最大电阻为6Ω的滑动变阻器R2,金属棒ab的质量为m、电阻R3=4Ω,其余电阻不计,斜面的斜角为α.则金属棒ab沿着导轨加速下滑的过程中( )
| A. | 金属棒克服安培力做的功等于其机械能的减少量 | |
| B. | 重力和安培力对金属棒做功之和等于金属棒增加的动能、电路产生的热量之和 | |
| C. | 滑动变阻器接入电路的电阻越小,金属棒匀速运动时受到的安培力越大 | |
| D. | 改变滑动变阻器接入电路的电阻,当金属棒匀速运动后R1的电功率最大时,R1、R2、R3的功率之比为P1:P2:P3=2:1:6 |
15.关于电动势,下列说法正确的是( )
| A. | 电源两极间的电压等于电源电动势 | |
| B. | 电动势越大的电源,将其他形式的能转化为电能的本领越大 | |
| C. | 电源电动势的数值等于外电压之和 | |
| D. | 电源电动势与外电路的组成无关 |