题目内容
3.| A. | 电流的磁效应 | B. | 电磁感应现象 | ||
| C. | 闭合电路欧姆定律 | D. | 磁场对电流有力的作用 |
分析 由题意可知,金属物靠近探测器将线圈时,相当于闭合电路的部分导体在切割磁感线,从而产生电流,则分析各实验现象可知,能产生电流的选项.
解答 解:当金属物靠近探测器将线圈时,在金属物体中产生涡电流,相当于闭合电路的部分导体在切割磁感线,故在金属中会产生电流,而金属中的电流产生的磁场又引起线圈中的磁通量发生变化,从而使电流表示数发生变化;故探测器采用了电磁感应原理;而非金属则不会产生电磁感应现象,故B正确,ACD错误;
故选:B.
点评 本题考查电磁感应现象的应用,要求学生通过题意找出探测器的原理,并能正确掌握各实验的意义.
练习册系列答案
相关题目
14.
某种金属在光的照射下产生光电效应,其遏止电压UC与入射光频率v的关系图象如图所示.则由图象可知( )
| A. | 任何频率的入射光都能产生光电效应 | |
| B. | 该金属的逸出功等于hv0 | |
| C. | 入射光的频率发生变化时,遏止电压不变 | |
| D. | 若已知电子电量e,就可以求出普朗克常量h | |
| E. | 入射光的频率为 3v0时,产生的光电子的最大初动能为2hv0 |
11.如图所示电路中,电源内阻r=R1=R2=R3.开关K接通后流过R1的电流是K接通前的( )

| A. | $\frac{6}{5}$ | B. | $\frac{3}{5}$ | C. | $\frac{2}{3}$ | D. | $\frac{1}{2}$ |
18.
某同学要测量一节干电池的电动势和内阻,实验器材仅有一个理想电压表、一个电阻箱、一个开关和导线若干,该同学进行实验,测得的数据如表所示.
(1)根据表中提供的数据,画出该同学的实验电路图;
(2)根据表中提供的数据,若利用图象确定电池的电动势和内阻,则应作A图象;
(A)U-$\frac{U}{R}$ (B)R-U (C)R-$\frac{U}{R}$ (D)$\frac{1}{R}$-U
(3)根据(2)中你选择的图象,电池的电动势是该图象的y轴的截距,电池的内阻是该图象的图线的斜率.
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| R(Ω) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
| U(V) | 1.00 | 1.19 | 1.27 | 1.31 | 1.35 |
| U/R(A) | 0.50 | 0.30 | 0.21 | 0.16 | 0.13 |
(2)根据表中提供的数据,若利用图象确定电池的电动势和内阻,则应作A图象;
(A)U-$\frac{U}{R}$ (B)R-U (C)R-$\frac{U}{R}$ (D)$\frac{1}{R}$-U
(3)根据(2)中你选择的图象,电池的电动势是该图象的y轴的截距,电池的内阻是该图象的图线的斜率.
15.
如图,一宇宙飞船在轨道半径为R的近地圆轨道Ⅰ上围绕地球运行,经变轨后进入椭圆轨道Ⅱ运行.已知椭圆轨道的远地点到地球球心的距离为3.5R,下列说法正确的是( )
| A. | 飞船在轨道Ⅱ运行周期比在轨道Ⅰ运行周期小 | |
| B. | 飞船在椭圆轨道远地点的速率是近地点的3.5倍 | |
| C. | 飞船从轨道Ⅰ变轨进入到轨道Ⅱ的过程中机械能变大 | |
| D. | 飞船从近地点向远地点运动的过程中机械能不断增大 |
12.一个物体受到大小分别为2N、4N和5N的三个共点力的作用,其合力的最小值和最大值分别为( )
| A. | 0 N,11 N | B. | 1 N,11 N | C. | 1 N,9 N | D. | 0 N,9 N |
19.
如图所示,在同一坐标纸上画出了灯泡L1和灯泡L2的U-I图象,现将这两个灯泡并联,然后接在电动势E=10V、内电阻r=2Ω的电源上,则下列结论正确的是( )
| A. | 此时灯泡L1的电阻较大 | B. | 此时灯泡L2的电阻较大 | ||
| C. | 此时灯泡L1的功率约为4W | D. | 此时灯泡两端的电压约为6V |