题目内容
16.| A. | 运动过程中感应电动势的大小不变,φa>φb | |
| B. | 运动过程中感应电动势的大小不变,φa<φb | |
| C. | 由于速率不断增大,所以感应电动势变大,φa>φb | |
| D. | 由于速率不断增大,所以感应电动势变大,φa<φb |
分析 金属杆水平抛出后,将切割磁感线产生感应电动势,感应电动势由公式E=BLvsinθ进行分析,式中vsinθ是有效的切割速度,即垂直于磁感线方向的分速度.电势高低由右手定则判断高低.
解答 解:设金属杆ab水平抛出时的初速度为v0.
金属杆水平抛出后,将切割磁感线产生感应电动势,由于磁感线竖直向上,所以有效的切割速度就是金属杆的水平速度,而平抛运动水平方向做匀速运动,水平分速度保持不变,始终等于v0,则ab产生的感应电动势为:E=BLv0,保持不变.
根据右手定则判断可知,ab中感应电动势方向为b→a,所以φa>φb.故A正确,BCD错误.
故选:A.
点评 解决本题关键要理解公式E=BLvsinθ中vsinθ是有效切割的速度,即垂直于磁感线方向的分速度,等于平抛运动的初速度..
练习册系列答案
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| A. | 这两颗星的质量一定相等 | |
| B. | 这两颗星的角速度大小一定相等 | |
| C. | 这两颗星的质量之比为$\frac{m_1}{m_2}=\frac{R_1}{R_2}$ | |
| D. | 这两颗星的线速度之比为$\frac{v_1}{v_2}=\frac{R_1}{R_2}$ |
7.做匀速圆周运动的物体,其线速度大小为3m/s,角速度为6rad/s,则下列相关计算量正确的是( )
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| D. | 在0.1s内物体通过的弧长为0.3m |
4.如图所示,长直导线旁边同一平面内有一矩形线圈abcd,则下列说法错误的是( )

| A. | 若线圈向右平动,其中感应电流方向是abcda | |
| B. | 当线圈在线圈平面内沿电流方向平动,无感应电流方向产生 | |
| C. | 线圈以ab边为轴转动,其中感应电流方向是abcda | |
| D. | 线圈向左平动,其中感应电流方向是abcda |
1.
如图所示,有一个n匝的圆形线圈,放在磁感应强度为B的匀强磁场中,线圈平面与磁感线成30°角,磁感应强度均匀变化,线圈导线的规格不变,下列方法可使线圈中的感应电流增加一倍的是( )
| A. | 将线圈匝数增加一倍 | |
| B. | 将线圈面积增加一倍 | |
| C. | 将线圈半径增加一倍 | |
| D. | 将线圈平面转至跟磁感线垂直的位置 |
8.在物理学的重大发现中,科学家总结出了许多物理学方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法、科学假说法和建立物理模型法等,以下关于物理学研究方法的叙述中正确的是( )
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| B. | 根据速度的定义式,当△t非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思想法 | |
| C. | 17世纪意大利科学家伽利略在研究自由落体运动的规律时,做了著名的斜面实验,其中应用到的物理思想方法属于理想实验法 | |
| D. | 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里运用了微元法 |
5.如图为皮带传动示意图,假设皮带没有打滑,R>r,则下列说法中正确的是( )

| A. | 大轮边缘的线速度大于小轮边缘的线速度 | |
| B. | 大轮边缘的线速度等于小轮边缘的线速度 | |
| C. | 大轮的角速度比小轮边缘的角速度大 | |
| D. | 大轮边缘的向心加速度等于小轮边缘的向心加速度 |
6.自然界中各种运动形式之间存在着必然的相互联系,其中寻找电和热以及电和磁等现象相互联系的过程中很多物理学家做出了大量的贡献,下列说法不正确的是( )
| A. | 欧姆发现了欧姆定律,说明了热现象和电现象之间存在联系 | |
| B. | 安培提出了分子电流假说,揭示了磁铁磁性的起源 | |
| C. | 焦耳发现了电流的热效应,定量得出了电能和热能之间的转换关系 | |
| D. | 奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系 |