题目内容
5.| A. | B. | C. | D. |
分析 由乙图看出,磁感应强度均匀变化,由法拉第电磁感应定律可得出线圈中的电流大小,由楞次定律可判断ab、cd受到的安培力方向,则可得出张力的变化.
解答 解:由图乙所示图象可知,0到t0时间内,磁场向里,磁感应强度B均匀减小,线圈中磁通量均匀减小,由法拉第电磁感应定律得知,回路中产生恒定的感应电动势,形成恒定的电流.由楞次定律可得出电流方向沿顺时针,故ab受力向左,cd受力向右,而张力F=F安=BIL,因B减小,故张力将减小;
由t0到t1时间内,线圈中的磁场向外,B均匀增大,回路中产生恒定的感应电流,由楞次定律可知,电流为顺时针,由左手定则可得出,两杆受力均向里,故两杆靠近,细线中张力消失,故D正确,ABC错误;
故选:D.
点评 本题只要楞次定律的第二种表达掌握好了,本题可以直接利用楞次定律的“来拒去留”进行判断,注意掌握安培力表达式内容.
练习册系列答案
相关题目
8.下列说法正确的是 ( )
| A. | 做匀变速直线运动的物体,它的速度变化越快,加速度越大 | |
| B. | 做匀加速直线运动的物体,它的加速度方向和速度方向相同 | |
| C. | 做匀变速直线运动的物体,它的速度变化越大,加速度越大 | |
| D. | 做匀变速直线运动的物体.它的加速度方向和速度方向总是相同 |
13.有一段横截面积为S的均匀铜导线,流经其中的电流为I,设导线单位体积内有n个自由电子,每个电子的电荷量为e,此时电子定向移动的平均速率为v,在t时间内,通过导线某个横截面的自由电子数可表示为( )
| A. | nvt | B. | nvSt | C. | $\frac{It}{e}$ | D. | $\frac{It}{Se}$ |
17.关于速度、速度改变量、加速度,正确的说法是( )
| A. | 物体运动的速度改变量越大,它的加速度一定越大 | |
| B. | 速度很大的物体,其加速度可以很小,也可以为零 | |
| C. | 物体的加速度变大时,其速度不可能减小 | |
| D. | 加速度很大时,运动物体的速度一定很快变大 |
14.
如图所示,质量、初速度大小都相同的A、B、C三个小球,在同一水平面上,A球竖直上抛,B球以倾斜角θ斜向上抛,空气阻力不计,C球沿倾角为θ的光滑固定斜面上滑,它们上升的最大高度分别为hA、hB、hC,则( )
| A. | hA=hB=hC | B. | hA=hB<hC | C. | hA=hB>hC | D. | hA=hC>hB |
15.某同学从电子市场购买一款手机电池板如图所示,他根据电池板上的标识,所做判断正确的是( )

| A. | 该电池的电动势为4.2V | |
| B. | 该电池的电动势为3.7V | |
| C. | 该电池一次充电能储存的最大电荷量为2C | |
| D. | 该电池一次可以提供的最大电能为7.4×103J |