题目内容
2.穿过同一闭合回路的磁通量Φ随时间t变化的图象分别如图中的①-④所示,下列关于回路中感应电动势的论述正确的是( )| A. | 图①回路产生恒定不变的感应电动势 | |
| B. | 图②回路产生的感应电动势一直在变大 | |
| C. | 图③回路0~t1时间内产生的感应电动势小于t1~t2时间内产生的感应电动势 | |
| D. | 图④回路产生的感应电动势先变小再变大 |
分析 根据法拉第电磁感应定律我们知道感应电动势与磁通量的变化率成正比.
结合数学知识我们知道:穿过闭合回路的磁通量Φ随时间t变化的图象的斜率k=$\frac{△Φ}{△t}$.
运用数学知识结合磁通量Φ随时间t变化的图象解决问题.
解答 解:根据法拉第电磁感应定律我们知道感应电动势与磁通量的变化率成正比,即E=N$\frac{△Φ}{△t}$ 结合数学知识我们知道:穿过闭合回路的磁通量Φ随时间t变化的图象的斜率k=$\frac{△Φ}{△t}$.
A、图①中磁通量Φ不变,无感应电动势.故A错误.
B、图②中磁通量Φ随时间t均匀增大,图象的斜率k不变,也就是说产生的感应电动势不变.故B错误.
C、图③中回路在O~tl时间内磁通量Φ随时间t变化的图象的斜率为k1,在tl~t2时间内磁通量Φ随时间t变化的图象的斜率为k2,从图象中发现:k1大于k2的绝对值.所以在O~tl时间内产生的感应电动势大于在tl~t2时间内产生的感应电动势.故C错误.
D、图④中磁通量Φ随时间t变化的图象的斜率先变小后变大,所以感应电动势先变小后变大,故D正确.
故选:D.
点评 图象运用数学知识结合物理规律解决问题,其中我们要知道Φ-t图象斜率的意义.
利用图象解决问题是现在考试中常见的问题.
对于图象问题,我们也从图象的斜率和截距结合它的物理意义去研究.
练习册系列答案
相关题目
12.
水平地面上有一辆固定着竖直绝缘管的小车,绝缘管内壁光滑,管的底部有一带正电的小球,小球的直径比管的内径略小,如图所示.小车右侧存在着垂直纸面向里的匀强磁场,现让小车始终匀速向右运动,在小球未脱离管的过程中,以下说法正确的是( )
| A. | 小球对管壁一定有压力 | |
| B. | 磁场力可能对小球做正功 | |
| C. | 小球在磁场中运动的轨迹不可能是抛物线 | |
| D. | 小车进入磁场后,地面对小车的支持力一定减小 |
13.资源普查卫星在通过地球两极上空的圆轨道上运行,它的运动轨道距地面的高度为h,要使卫星在一天的时间内将地面上赤道各处的日照条件下的情况全部拍摄下来(设地球的半径为R,地面处的重力加速度为g,地球自转周期为T),则( )
| A. | 卫星绕地球运动的周期为T1=$\frac{2π}{R}$$\sqrt{\frac{R+h}{g}}$ | |
| B. | 在卫星绕地球一周时,地球自转的角度为$\frac{4{π}^{2}}{RT}$$\sqrt{\frac{R+h}{g}}$ | |
| C. | 在卫星绕地球一周时,地球自转的角度为$\frac{RT}{4{π}^{2}}$$\sqrt{\frac{g}{R+h}}$ | |
| D. | 在卫星绕地球一周的时间内在赤道上空时,卫星的摄像机至少应拍摄地面上的弧长为$\frac{4{π}^{2}}{T}$$\sqrt{\frac{(R+h)^{2}}{g}}$ |
10.
如图所示,放在光滑水平面同一直线上的两物体甲和乙,它们的质量分别为2m和m,甲上固定一根轻质弹簧,某时刻使它们分别同时获得2v和3v的瞬时速率,并开始相向运动.当两物体相距最近时,甲的速度大小为( )
| A. | 0 | B. | $\frac{v}{3}$ | C. | $\frac{v}{2}$ | D. | $\frac{7v}{3}$ |
14.下列说法正确的是( )
| A. | 在电场中顺着电场线移动电荷,电场力做功,电荷电势能减少 | |
| B. | 在电场中逆着电场线移动电荷,电场力做功,电荷电势能减少 | |
| C. | 在电场中顺着电场线移动正电荷,电场力做正功,电荷电势能减少 | |
| D. | 在电场中逆着电场线移动负电荷,电场力做负功,电荷电势能增加 |
12.
如图是比荷(即$\frac{q}{m}$)相同的两粒子从O点垂直进入直线边界匀强磁场区域的运动轨迹.则下列说法正确的是( )
| A. | a带正电,b带负电 | B. | a的带电量比b的带电量小 | ||
| C. | a运动的速率比b的小 | D. | a的运动时间比b的短 |