题目内容
5.关于电磁感应现象,下列说法正确的是( )| A. | 穿过线圈的磁感线条数发生变化,线圈中一定能产生感应电流 | |
| B. | 闭合线圈放在匀强磁场中做切割磁感线的直线运动,不一定能产生感应电流 | |
| C. | 闭合线圈放在变化的磁场中且线圈平面与磁场方向垂直,一定能产生感应电流 | |
| D. | 若闭合线圈放在匀强磁场中且线圈平面与磁场方向平行,线圈绕任意轴做匀速转动,则线圈中一定能产生感应电流 |
分析 磁通量用穿过线圈的磁感线条数表示.当闭合线圈在磁场中的磁通量发生变化时,才产生感应电流,明确了产生感应电流的条件,即可正确解答本题.
解答 解:A、穿过闭合线圈的磁感线条数发生变化,即磁通量发生变化,但线圈不一定闭合,则不一定有感应电流产生,故A错误.
B、闭合线圈放在匀强磁场中做切割磁感线的直线运动,磁通量不一定变化,则不一定能产生感应电流,故B错误.
C、闭合线圈放在变化的磁场中且线圈平面与磁场方向垂直,磁通量发生变化,则一定有感应电流产生,故C正确.
D、若闭合线圈放在匀强磁场中且线圈平面与磁场方向平行,穿过线框的磁通量为零,线圈绕任意轴做匀速转动,磁通量保持为零不变,则无感应电流产生,故D错误.
故选:BC
点评 本题考查感应电流的产生条件,应明确满足两个条件:一是电路闭合,二是磁通量发生变化,即磁感线条数发生变化.
练习册系列答案
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15.如图所示,一带电粒子仅在电场力作用下沿图中虚线从A运动到B,在此过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 加速度逐渐减小 | B. | 粒子一定带正电 | ||
| C. | 电场力对粒子做正功 | D. | 粒子电势能增加,动能减少 |
16.真空中A、B、C三点在同一直线上,AB:BC=1:3,B点位于A、C之间,在B处固定一电荷量为Q的点电荷.当在A处放一电荷量为-q的点电荷时,它所受到的电场力为F;移去A处电荷,在C处放一电荷量为+3q的点电荷,其所受电场力为( )
| A. | -$\frac{F}{3}$ | B. | $\frac{F}{3}$ | C. | -F | D. | F |
11.
如图是质谱仪的工作原理示意图,带电粒子以一定速度进入速度选择器.速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E.平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A2.平板S下方有强度为B0的匀强磁场.下列表述正确的是( )
| A. | 速度选择器中的磁场方向垂直纸面向里 | |
| B. | 能通过狭缝P的带电粒子的速率等于$\frac{E}{B}$ | |
| C. | 粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的荷质比$\frac{q}{m}$越小 | |
| D. | 粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的荷质比$\frac{q}{m}$越大 |
8.
如图为回旋加速器的结构示意图,两个半径为R的D形金属盒相距很近,连接电压峰值为UM、频率为f=$\frac{Bq}{4πm}$的高频交流电源,垂直D形盒的匀强磁场的磁感应强度为B.现用此加速器来加速电荷量分别为+0.5q、+q、+2q,相对应质量分别为m、2m、3m的三种静止离子,最后经多次回旋加速后能从D形盒中飞出的粒子的最大动能为( )
| A. | $\frac{{B}^{2}{q}^{2}{R}^{2}}{8m}$ | B. | $\frac{{B}^{2}{q}^{2}{R}^{2}}{4m}$ | C. | $\frac{{B}^{2}{q}^{2}{R}^{2}}{2m}$ | D. | I=$\frac{E}{R+r}$ |
9.
如图所示,小物体A和B通过轻质弹簧和轻绳跨过光滑定滑轮连接,初状态在外力控制下系统保持静止,轻弹簧处于原长,且轻弹簧上端离滑轮足够远,A离地面足够高.物体A和B同时从静止释放,释放后短时间内B能保持静止,A下落h高度时,B开始沿斜面上滑,则下列说法中正确的是( )
| A. | B滑动之前,A机械能守恒 | |
| B. | B滑动之前,A机械能减小 | |
| C. | B滑动之前,A、B组成的系统机械能守恒 | |
| D. | B滑动之后,A、B组成的系统机械能守恒 |